WO2016060075A1 - 半透過型表示装置 - Google Patents

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WO2016060075A1
WO2016060075A1 PCT/JP2015/078722 JP2015078722W WO2016060075A1 WO 2016060075 A1 WO2016060075 A1 WO 2016060075A1 JP 2015078722 W JP2015078722 W JP 2015078722W WO 2016060075 A1 WO2016060075 A1 WO 2016060075A1
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WO
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light
opening
region
wavelength
overlapping
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/078722
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English (en)
French (fr)
Inventor
櫻井 猛久
真由子 坂本
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors

Definitions

  • the present invention relates to a transflective display device.
  • the transflective liquid crystal display device described in Patent Document 1 has a reflective electrode provided for each pixel, performs reflective display using the reflective electrode, and reduces the space between the pixels of the reflective electrode.
  • the transmissive display can be realized while maintaining the reflective display performance equivalent to that of the reflective liquid crystal display device by performing the transmissive display through the space.
  • the amount of light emitted through the liquid crystal panel is variable depending on the correlation between the wavelength of the light and the optical path length through which the light passes through the liquid crystal layer, and the optical path length is small.
  • the optical path length through which the transmitted light passes through the liquid crystal layer is smaller than the optical path length of the reflected light at the time of reflective display, so that the color (white balance) related to the display image becomes bluish at the time of transmissive display. For example, the display quality may be reduced.
  • the present invention has been completed based on the above-described circumstances, and an object thereof is to suppress a decrease in display quality.
  • a plurality of pixel portions, a plurality of reflective electrodes that are arranged in each of the plurality of pixel portions and reflect light, and the reflective electrodes are non-overlapping and are at least adjacent to each other.
  • a plurality of wavelength-selective light-transmitting portions that selectively transmit light comprising: a reflective electrode overlapping portion that overlaps with the reflective electrode; and a transmission region overlapping portion that overlaps with the transmission region.
  • a plurality of wavelength-selective light-transmitting portions including those having openings formed therein.
  • the light supplied by the plurality of reflective electrodes disposed in each of the plurality of pixel units is reflected, and the reflected light is disposed on the light emitting side with respect to the reflective electrode.
  • An image is displayed by transmitting through the reflective electrode overlapping portion of the selective light transmitting portion.
  • transmissive display light that is not superimposed on the reflective electrode and is supplied to the transmissive region including at least the region between the adjacent reflective electrodes is transmitted through the transmissive region overlapping portion of the wavelength selective light transmissive portion. Thus, an image is displayed.
  • the light transmitted through the transmissive region during transmissive display includes light transmitted through the opening formed in the transmissive region overlapping portion in addition to the light transmitted through the transmissive region overlapping portion of the wavelength selective light transmitting portion. It is. At this time, if the light supplied to the transmission region is white light, the light transmitted through the opening becomes white light, so that the color unevenness is not reflected in the light transmitted through the transmission region overlapping portion of the wavelength selective light transmission portion. Even if this occurs, the display image of the transflective display device does not easily have a specific color. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed. Further, since light transmitted through the opening is avoided from being absorbed by the wavelength-selective light-transmitting part, it contributes to improvement of the luminance related to the display image of the transflective display device.
  • the wavelength-selective light-transmitting portion includes a long-wavelength-selective light-transmitting portion that selectively transmits light in a wavelength region on the relatively long wavelength side, and light in a wavelength region on the relatively short wavelength side.
  • a short wavelength selective light transmitting portion that selectively transmits light, and the opening is selectively formed in the transmission region overlapping portion constituting the short wavelength selective light transmitting portion.
  • Transmission region overlapping part of short wavelength selective light transmitting part included in wavelength selective light transmitting part with respect to emission light quantity of light transmitted through transmission region overlapping part of long wavelength selective light transmitting part included in wavelength selective light transmitting part The ratio of the amount of light transmitted through the light tends to be higher during transmissive display than during reflective display, and as a result, the display image of the transflective display device has a specific color during transmissive display. It is easy to taste. In that respect, since the opening is selectively formed in the transmission region overlapping portion constituting the short wavelength selective light transmitting portion, the amount of transmitted light of the short wavelength selective light transmitting portion can be suppressed.
  • the display image of the transflective display device is less likely to have a specific color at the time of transmissive display, and deterioration of display quality is more preferably suppressed.
  • the wavelength selective light transmitting portion includes a red selective light transmitting portion that selectively transmits light in a red wavelength region and a blue selective light transmission that selectively transmits light in a blue wavelength region.
  • the blue-selective light-transmitting part constitutes the short-wavelength-selective light-transmitting part having the transparent region overlapping part in which the opening is selectively formed. In this way, by selectively forming the opening in the transmission region overlapping portion of the blue selective transmission portion which is a short wavelength selective transmission portion, the blue wavelength region transmitting the blue selective transmission portion is reduced. The amount of light can be suppressed.
  • transmits a red selective transparency part can be reduced. Therefore, the display image of the transflective display device becomes less bluish at the time of transmissive display, and the deterioration of display quality is more preferably suppressed.
  • the wavelength selective light transmitting portion includes at least a green selective light transmitting portion that selectively transmits light in a green wavelength region, and the green selective light transmitting portion includes the opening.
  • the short wavelength-selective light-transmitting portion having the transmission region overlapping portion that is selectively formed. Compared to the light in the red wavelength region, the light in the blue wavelength region and the light in the green wavelength region are both light in the wavelength region on the short wavelength side.
  • transmits the green selective light transmission part can be suppressed, respectively.
  • the wavelength-selective light-transmitting portion includes a long-wavelength-selective light-transmitting portion that selectively transmits light in a wavelength region on the relatively long wavelength side and light in a wavelength region on the relatively short wavelength side.
  • a short wavelength selective light transmitting portion that selectively transmits light, and includes the transmission region overlapping portion that constitutes the long wavelength selective light transmission portion and the short wavelength selective light transmission portion.
  • Each of the transmissive region overlapping portions is provided with the opening. If it does in this way, an opening part will be selectively formed in either one of the transmissive area superposition part which constitutes a long wavelength selective translucent part, and the transmissive area superposition part which constitutes a short wavelength selective translucent part.
  • the opening area of an opening part can be made comparatively large. Therefore, when the light supplied to the transmission region is white light, the amount of white light transmitted through the opening is increased, so that the light transmitted through the transmission region overlapping portion of the long wavelength selective transmission portion is emitted. Even if the ratio of the emitted light quantity of the light transmitted through the transmissive region overlapping part of the short wavelength selective light transmissive part to the light quantity is high during transmissive display, the display image of the transflective display device has a specific color during transmissive display. It will be difficult. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed. In addition, since the light transmitted through the opening is avoided from being absorbed by the wavelength selective light transmitting section, a large amount of light transmitted through the opening as described above is ensured. The luminance related to the display image of the transflective display device is higher.
  • the long-wavelength-selective translucent part and the short-wavelength-selective translucent part have the same opening area.
  • the opening area of either one of the long wavelength selective light transmitting part and the short wavelength selective light transmitting part is made small by making a difference in the opening area of the opening part in each transmission region overlapping part.
  • the amount of transmitted light through the opening increases if the larger opening area is aligned. Therefore, when the light supplied to the transmission region is white light, the amount of white light transmitted through the opening is increased, so that the light transmitted through the transmission region overlapping portion of the long wavelength selective transmission portion is emitted.
  • the display image of the transflective display device has a specific color during transmissive display. It will be difficult. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • the opening area of the opening in the transmission region overlapping portion is the opening area of the opening in the transmission region overlapping portion constituting the long wavelength selective light transmitting portion. It is said that it is bigger than.
  • Transmission region overlapping part of short wavelength selective light transmitting part included in wavelength selective light transmitting part with respect to emission light quantity of light transmitted through transmission region overlapping part of long wavelength selective light transmitting part included in wavelength selective light transmitting part The ratio of the amount of light transmitted through the light tends to be higher during transmissive display than during reflective display, and as a result, the display image of the transflective display device has a specific color during transmissive display. It is easy to taste.
  • the opening area of the opening in the transmissive region overlapping portion constituting the short wavelength selective light transmitting portion is made larger than the opening area of the opening in the transmissive region overlapping portion constituting the long wavelength selective light transmitting portion. Therefore, it is possible to suppress the amount of light transmitted through the short wavelength selective light transmitting portion, and thereby to emit light transmitted through the short wavelength selective light transmitting portion with respect to the amount of light emitted through the long wavelength selective light transmitting portion.
  • the ratio of the amount of light can be reduced. As a result, the display image of the transflective display device is less likely to have a specific color during transmissive display, and deterioration in display quality is suppressed.
  • the wavelength-selective light-transmitting portion is configured such that the opening is formed at least over the entire circumference of the outer peripheral end portion. As described above, in the wavelength-selective light-transmitting portion, the opening is formed at least around the entire circumference of the outer peripheral end portion, so that light transmitted through each wavelength-selective light-transmitting portion is mixed between adjacent pixel portions. It will be difficult to fit. Thereby, the display quality is less likely to be lowered.
  • the wavelength-selective light-transmitting portion is configured such that the opening is formed over the entire region between the reflective electrodes that are included in the transmissive region and adjacent to each other. In this way, it is possible to secure a larger opening area than the case where the openings are partially formed in the region between the adjacent reflective electrodes that are included in the transmissive region. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed more suitably.
  • the wavelength-selective light-transmitting portion is configured such that the opening is formed over the entire circumference of the outer peripheral side portion in the region between the reflective electrodes that is included in the transmissive region.
  • the wavelength-selective translucent part is included in the transmissive region of the wavelength-selective translucent part, and the inner peripheral side portion in the area between the adjacent reflective electrodes is left. Even when there is a variation in the positional relationship between the plane and the reflective electrode, the variation can be absorbed by the inner peripheral side portion. As a result, there is a high degree of certainty that the reflective electrode overlapping part in the wavelength selective light transmitting part is superimposed on the reflective electrode, so that the display quality at the time of reflective display is hardly impaired.
  • the reflective electrode includes a pair of main reflection portions that are arranged in a plane apart from each other, a connection reflection portion that connects between the pair of main reflection portions and is narrower than the main reflection portion, and
  • the transmission region overlapping portion includes a connection reflection portion non-overlapping region that is a region between a pair of the main reflection portions and is not overlapped with the connection reflection portion,
  • the opening is formed in the connection reflection part non-overlapping region. As described above, an opening is formed in the non-overlapping region where the reflection region overlaps the region between the pair of main reflection portions constituting the reflective electrode and is not overlapped with the connection reflection portion. Therefore, light can be transmitted through the opening during transmissive display. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • a liquid crystal layer is provided between the first substrate and the second substrate, and has a thickness equivalent to that of the transmission region and the reflection region on which the reflective electrode is disposed. As described above, when the thickness of the liquid crystal layer is the same in the transmissive region and the reflective region where the reflective electrode is disposed, the light used for display is reflected by the reflective electrode during reflective display.
  • light that passes through the transmissive area during transmissive display includes light that passes through the opening formed in the transmissive area overlapping part.
  • the light supplied to the transmissive area is white light
  • the display image of the transflective display device is hardly bluish. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • light transmitted through the opening is avoided from being absorbed by the wavelength-selective light-transmitting part, it contributes to improvement of the luminance related to the display image of the transflective display device.
  • FIG. 1 is a plan view schematically showing a planar configuration of an array substrate of a transflective liquid crystal panel constituting a transflective liquid crystal display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a plan view schematically showing a planar configuration of a counter substrate of a transflective liquid crystal panel XX sectional view of FIG. A graph showing the transmissivity of outgoing light of a transflective liquid crystal panel for each color against the optical path length of light passing through the liquid crystal layer
  • CIE1931 chromaticity diagram showing chromaticity in Comparative Example 1 and Comparative Example 1 of Comparative Experiment 1
  • the top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing chromaticity in comparative example of comparative experiment 2 and example 2 The top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 3 of this invention.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing chromaticity in Comparative Example 3 and Comparative Example 3 of Comparative Experiment 3 The top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 5 of this invention.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing chromaticity in Comparative Example 4 and Comparative Example 4 of Comparative Experiment 4 The top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 6 of this invention.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing chromaticity in comparative example of comparative experiment 5 and example 5 The top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 7 of this invention.
  • CIE1931 chromaticity diagram showing the chromaticity in Comparative Example 6 and Comparative Example 6 of Comparative Experiment 6 The top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 8 of this invention.
  • the top view which represents roughly the plane structure in the counter substrate which concerns on Embodiment 9 of this invention.
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a transflective liquid crystal display device (semitransmissive display device) 10 is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the transflective liquid crystal display device 10 includes a transflective liquid crystal panel (semitransmissive display panel) 11 and a backlight that is an external light source that irradiates light to the transflective liquid crystal panel 11.
  • a device (illumination device).
  • the transflective liquid crystal panel 11 reflects external light (ambient light, ambient light) irradiated from the display surface 11a side (front side, light emission side, upper side shown in FIG. 3) and uses it for display.
  • transmissive display that transmits light (backlight light) irradiated from the backlight device and uses it for display can be performed.
  • the external light used in the reflective display includes sunlight and room light.
  • the backlight device is disposed on the side opposite to the display surface 11a side (the back side, the lower side shown in FIG. 3) with respect to the transflective liquid crystal panel 11, and a light source that emits white light (white light) (for example, an LED or the like) and an optical member that converts the light from the light source into planar light by applying an optical action to the light.
  • the backlight device can supply planar white light having a substantially uniform luminance distribution toward the transflective liquid crystal panel 11 within the surface of the display surface 11 a of the transflective liquid crystal panel 11. .
  • the light irradiated from the backlight device is illustrated by arrow lines. Note that illustration of the backlight device is omitted.
  • the transflective liquid crystal panel 11 is interposed between a pair of transparent (excellent light-transmitting) substrates 12 and 13 and both the substrates 12 and 13, and has optical characteristics as the electric field is applied. And a liquid crystal layer 14 containing liquid crystal molecules which are substances that change, and both substrates 12 and 13 are bonded together with a sealing agent (not shown) in a state where a cell gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer 14 is maintained.
  • a sealing agent not shown
  • Each of the substrates 12 and 13 includes a substantially transparent glass substrate, and a plurality of films are laminated on each glass substrate by a known photolithography method or the like.
  • the front side (front side) of both the substrates 12 and 13 is a counter substrate (second substrate, CF substrate) 12, and the back side (back side) is an array substrate (first substrate, element substrate, active matrix substrate) 13.
  • VA Vertical Alignment
  • quarter-wave retardation plates 15 and 16 and polarizing plates 17 and 18 are attached to the outer surfaces of the substrates 12 and 13, respectively.
  • the pair of quarter-wave retardation plates 15 and 16 are for adjusting the phase difference by changing the linearly polarized light into circularly polarized light or changing the circularly polarized light into linearly polarized light.
  • light is transmitted twice through the quarter-wave retardation plate 15 disposed on the display surface 11a side, whereas during transmissive display, light is opposite to the display surface 11a side.
  • the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plate 16 disposed on the display surface and the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plate 15 disposed on the display surface 11a side are transmitted one by one.
  • the polarization direction of the light is rotated by 90 degrees in both the reflection display and the transmission display by the pair of 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plates 15 and 16.
  • the black display performance is ensured, and the phase difference that can occur between the reflective display and the transmissive display can be compensated.
  • the pair of polarizing plates 17 and 18 have a so-called crossed Nicol arrangement in which the polarization directions are orthogonal to each other (different by 90 degrees). That is, the transflective liquid crystal panel 11 is set to a normally black mode in which the transmissivity is minimum and black is displayed when no current is applied (when no voltage is applied to the reflective electrode).
  • the central portion of the screen is a display region where an image is displayed, whereas the outer peripheral portion of the screen is a non-display region where no image is displayed.
  • a large number of display pixel portions 19 are arranged in a matrix in the plane of the display surface 11a.
  • the display pixel portion 19 includes three color pixel portions 19R, 19G, and 19B, each of which is a red pixel portion 19R that exhibits red, a green pixel portion 19G that exhibits green, and a blue pixel portion 19B that exhibits blue.
  • the display color of the target gradation is displayed.
  • the red pixel portion 19R, the green pixel portion 19G, and the blue pixel portion 19B that constitute the display pixel portion 19 are arranged repeatedly in the row direction (X-axis direction) to form a pixel portion group.
  • a large number of the pixel unit groups are arranged along the column direction (Y-axis direction). 1 and 2, only one display pixel portion 19 (one pixel portion 19R, 19G, 19B) is shown as a representative.
  • TFTs Thin Film Transistors
  • the gate wiring 20 extends along the X-axis direction
  • the source wiring 21 extends along the Y-axis direction, which is a direction orthogonal to the extending direction of the gate wiring 20.
  • the TFT 22 is arranged near the intersection of the gate wiring 20 and the source wiring 21, and the gate wiring 20 is connected to the gate electrode, and the source wiring 21 is connected to the source electrode.
  • the reflective electrode 23 can be supplied with a potential by being connected to the drain electrode of the TFT 22.
  • a pixel memory (not shown) is connected to the reflective electrode 23 through a contact hole CH formed in an insulating film, and the potential charged in the reflective electrode 23 by the pixel memory is applied for a predetermined period (for example, one frame display period). It is supposed that it can hold between. Note that illustration of various wirings for transmitting signals and the like to the pixel memory is omitted. Moreover, in FIG. 1, the formation range of each pixel part 19R, 19G, 19B is each illustrated with the dashed-two dotted line.
  • the reflective electrode 23 will be described in detail.
  • the reflective electrode 23 is made of a metal film using a metal material such as aluminum and has excellent light reflectivity. As shown in FIGS. 1 and 3, the reflective electrode 23 is individually provided for each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B, and the formation range viewed from the plane is in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B. It is assumed to be smaller than the formation range viewed in a plane. Accordingly, in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B, a range that overlaps with the reflective electrode 23 when viewed in a plane is a reflective area RA that is used for reflective display, whereas the reflective electrode 23 is viewed in a plane.
  • a non-overlapping range is a transmissive area TA used for transmissive display.
  • the reflective electrode 23 as a whole has a vertically long shape in plan view, and the long side dimension and the short side dimension thereof are relatively larger than the long side dimension and the short side dimension in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B. It is supposed to be small.
  • the reflective electrode 23 since the reflective electrode 23 has a planar arrangement that is concentric with each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B, the transmissive area TA in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B is entirely around the reflective electrode 23. The area surrounding the circumference is included.
  • a region surrounding the entire circumference of the reflective electrode 23 in the transmissive region TA is a region disposed between the adjacent reflective electrodes 23, and is hereinafter referred to as a reflective electrode transmissive region TA ⁇ b> 1.
  • the inter-reflection electrode transmission area TA1 has a vertically long and rectangular frame shape when seen in a plan view, and is connected to each other between the adjacent pixel portions 19R, 19G, and 19B.
  • the reflection electrode 23 is arranged with a gap in the long side direction (Y-axis direction) and connects a pair of main reflection portions 23a having a rectangular planar shape and the main reflection portions 23a.
  • the connecting reflection portion 23b is narrower than the reflection portion 23a.
  • connection reflection part 23b is connected to the central part in the width direction of the main reflection part 23a. Accordingly, the transmission area TA in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B is non-overlapping with the area between the pair of main reflection parts 23a and the connection reflection part 23b, in addition to the transmission electrode TA1 between the reflection electrodes described above.
  • a pair of regions (hereinafter referred to as “transmission region TA2 between main reflection parts”) is included.
  • the distance between the pair of main reflection parts 23a connected by the connection reflection part 23b, that is, the length dimension of the transmission area TA2 between the main reflection parts is the distance between the main reflection parts 23a in the adjacent reflection electrodes 23, that is, reflection.
  • the gate wiring 20 and the source wiring 21 are arranged so as to overlap with the main reflection portion 23a of the reflective electrode 23 in a plan view, thereby avoiding the overlapping with the transmission region TA as much as possible.
  • the contact hole CH for connecting the pixel memory to the reflective electrode 23 is arranged so as to overlap with the connecting reflective portion 23b in a plan view.
  • various films are sequentially stacked on the inner surface side of the array substrate 13 by a known photolithography method.
  • a first metal film (not shown) that constitutes the gate wiring 20, the gate electrode, and the like in order from the lower layer side (the side opposite to the liquid crystal layer 14 side)
  • the gate insulating film 24, a source metal 21, a second metal film 25 constituting a source electrode and a drain electrode, an interlayer insulating film 26, a protective film 27, and a third metal film 28 constituting a reflective electrode 23 are laminated.
  • the gate insulating film 24 and the interlayer insulating film 26 are inorganic insulating films made of an inorganic material and are relatively thin, whereas the protective film 27 is an organic insulating film made of an organic material.
  • the film thickness is relatively thick.
  • Concavities and convexities are repeatedly formed on the surface of the portion of the protective film 27 that is disposed in the reflective region RA in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B, and the third metal film 28 constituting the reflective electrode 23 is formed accordingly. Concavities and convexities are also formed on the surface. Due to the unevenness formed on the surface of the third metal film 28, light is scattered and reflected (diffuse reflection) by the reflective electrode 23, so that the visibility is difficult to change as the viewing angle changes. Thus, the display quality is high.
  • the color filter 29 includes a red colored portion (red selective light transmitting portion) 29R that exhibits red, a green colored portion (green selective light transmitting portion) 29G that exhibits green, and a blue colored portion (blue selective light transmitting portion) that exhibits blue.
  • the red colored portion 29R selectively transmits light in a wavelength region (about 600 nm to about 780 nm) belonging to red, that is, red light.
  • the green coloring portion 29G selectively transmits light in a wavelength region (about 500 nm to about 570 nm) belonging to green, that is, green light.
  • the blue colored portion 29B selectively transmits light in a wavelength region (about 420 nm to about 500 nm) belonging to blue, that is, blue light.
  • the formation ranges of the reflective electrode 23 and the pixel portions 19R, 19G, and 19B are shown by two-dot chain lines.
  • each of the colored portions 29R, 29G, and 29B is arranged in association with each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B that exhibit the same color.
  • the formation range of the portions 19R, 19G, and 19B is substantially the same as the formation range viewed in a plane, and is wider than the formation range of the reflection electrode 23 viewed in a plane.
  • a range that overlaps the reflective electrode 23 (the reflective regions RA of the pixel portions 19R, 19G, and 19B) in a plan view is a reflective electrode superimposed portion (a reflective region superimposed portion, A range that overlaps the transmission region TA in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B in a plan view (a region that does not overlap with the reflection electrode 23 in a plan view). ) Is a transmission region overlapping portion (reflecting electrode non-overlapping portion) 31.
  • Each of the colored portions 29R, 29G, and 29B has a vertically long shape as a whole as viewed in a plane, and the long side dimension and the short side dimension thereof are the long side dimension and the short side dimension in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B.
  • the dimensions are approximately the same, and are relatively larger than the long side dimension and the short side dimension of the reflective electrode 23.
  • the counter substrate 12 is provided with a counter electrode (common electrode) 33 so as to be laminated on the surface of the color filter 29 or the like.
  • the counter electrode 33 is made of a transparent conductive film such as ITO (Indium Tin Oxide) and is formed as a solid pattern. Since a constant common potential is supplied to the counter electrode 33, a potential difference can be generated between the counter electrode 33 and the reflective electrode 23 to which a potential corresponding to the gradation is applied by the TFT 22. Since the alignment state of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 14 changes based on the potential difference generated between the counter electrode 33 and the reflective electrode 23, the potential applied to the reflective electrode 23 is controlled by the TFT 22.
  • the counter substrate 12 is provided with a protrusion (rivet) 34 so as to be laminated on the surface of the counter electrode 33.
  • the protrusions 34 are provided at substantially the center positions of the pair of main reflection portions 23 a in the reflective electrode 23, and serve as the alignment centers of the liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 14 when a voltage is applied to the reflective electrode 23.
  • the thickness of the liquid crystal layer 14 that is, the cell thickness (cell gap) and the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 will be described.
  • the liquid crystal layer 14 has the same cell thickness in the transmissive area TA and the reflective area RA, and has a substantially constant cell thickness over the entire area. Therefore, between the optical path length through which external light passes through the liquid crystal layer 14 in the reflective area RA during reflective display and the optical path length through which white light from the backlight device passes through the liquid crystal layer 14 in the transparent area TA during transmissive display. There is a difference between the former and the former is about twice the latter.
  • the optical path length through which the white light from the backlight device passes through the liquid crystal layer 14 in the transmissive area TA during transmissive display is approximately the same as the thickness of the liquid crystal layer 14 and is approximately 1
  • the optical path length through which external light passes through the liquid crystal layer 14 in the reflective area RA during reflection display is about 3.0 ⁇ m, which is almost twice the thickness of the liquid crystal layer 14.
  • each of the colored portions 29R, 29G, and 29B constituting the color filter 29 according to the present embodiment includes those in which an opening 35 is formed in the transmissive region overlapping portion 31 as shown in FIGS. It is. Specifically, among the colored portions 29R, 29G, and 29B, each of the transmission region overlapping portions 31 in the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B is formed with an opening 35, whereas the red colored portion. It is assumed that no opening 35 is formed in the transmission region overlapping portion 31 in the portion 29R.
  • the opening 35 is a short wavelength coloring portion (short wavelength selection) that selectively transmits light (short wavelength light) in a wavelength region having a shorter wavelength than the red coloring portion 29R among the coloring portions 29R, 29G, and 29B.
  • Long wavelength coloring that is selectively formed only in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B, which are light transmitting portions), and selectively transmits light in a relatively long wavelength region (long wavelength light). It is not formed in the red colored portion 29R which is a portion (long wavelength selective light transmitting portion).
  • each of the transmissive region overlapping portions 31 in the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B in which the opening 35 is formed in the transmissive region overlapping portion 31 is, as shown in FIG. 2, the transmissive region overlapping portion 31 in the red colored portion 29R.
  • the area is made smaller by the amount cut out by the opening 35. Therefore, at the time of transmissive display, the amount of green light and blue light transmitted through each transmissive region overlapping portion 31 in the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B is red that is transmitted through each transmissive region superimposed portion 31 in the red colored portion 29R. This is less than the amount of transmitted light.
  • the amount of light emitted from the transflective liquid crystal panel 11 can vary depending on the correlation between the wavelength of light and the optical path length through which the light passes through the liquid crystal layer 14, and specifically, the optical path length.
  • the ratio of the green light and the blue light to the red light included in the light emitted from the transflective liquid crystal panel 11 tends to be large, resulting in a bluish image. May be displayed.
  • the openings 35 are formed in the transmission region overlapping portions 31 in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B, respectively, and the transmission of the transmission region overlapping portions 31 in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B is performed.
  • the white light from the backlight device can be transmitted as it is without selecting the wavelength through the openings 35 of the transmissive region overlapping portions 31 in the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B. It is said.
  • transmitted each opening part 35 can be included in the emitted light of the transflective liquid crystal panel 11, it can suppress that the tint (white balance) of a display image becomes bluish. As described above, it is possible to suppress deterioration in display quality related to the display image of the transflective liquid crystal panel 11 during transmissive display.
  • the opening 35 is a region (a region between the reflection electrodes) arranged between the adjacent reflection electrodes 23 in each of the transmission region overlapping portions 31 in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B. That is, it is formed over the entire area overlapping with the reflective electrode transmission region TA1. Accordingly, each transmission region overlapping portion 31 in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B has a portion overlapping with the transmission region TA2 between the main reflection portions, but does not have a portion overlapping with the transmission region TA1 between the reflection electrodes. It is supposed to be configured.
  • the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B have outer peripheral ends that are the main outer peripheral ends (the outer peripheral ends excluding the outer end that defines the inter-reflecting electrode transmission region TA1) in each main reflecting portion 23a of the reflecting electrode 23. It matches in view of the plane.
  • the boundary position between the adjacent pixel portions 19R, 19G, and 19B. is configured such that the transmission region overlapping portions 31 in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B are not arranged. Thereby, between the adjacent pixel portions 19R, 19G, and 19B, the light transmitted through each of the transmissive region overlapping portions 31 is difficult to mix, which is suitable for preventing color mixing.
  • This embodiment has the structure as described above, and its operation will be described next.
  • each TFT 22 provided in the transflective liquid crystal panel 11 is driven by a panel control circuit (not shown), so that the liquid crystal layer 14 is provided for each pixel portion 19R, 19G, 19B.
  • the alignment state of the liquid crystal molecules constituting the is controlled.
  • the emitted light quantity of each pixel part 19R, 19G, 19B is controlled separately, and the image of a predetermined gradation is displayed on the display surface 11a.
  • detailed operations in the reflective display and the transmissive display will be sequentially described.
  • the reflective display As shown in FIG. 3, when external light such as sunlight or room light is incident on the transflective liquid crystal panel 11 from the display surface 11a side, the light is first transmitted through the polarizing plate 17 on the front side. By doing so, light that is originally circularly polarized light becomes linearly polarized light. Next, the light that has passed through the polarizing plate 17 passes through the front-side quarter-wave retardation plate 15, so that the linearly polarized light is returned to circularly polarized light again.
  • the light transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plate 15 is superimposed on the reflective electrodes arranged in the reflective regions RA of the pixel portions 19R, 19G, and 19B among the colored portions 29R, 29G, and 29B constituting the color filter 29.
  • the light of the color which each coloring part 29R, 29G, 29B exhibits is selectively transmitted.
  • the light that has passed through the color filter 29 passes through the liquid crystal layer 14 in the reflection region RA and is reflected toward the front side by the reflective electrode 23, so that it again passes through the liquid crystal layer 14 in the reflection region RA.
  • the color filter 29 is transmitted.
  • the light transmitted through the liquid crystal layer 14 in the reflection region RA becomes a polarization state according to the alignment state of the liquid crystal molecules.
  • the surface of the reflective electrode 23 is uneven, the reflected light is scattered and reflected, and the change in visibility due to the change in viewing angle is unlikely to occur.
  • the light transmitted through the color filter 29 again passes through the front-side quarter-wave retardation plate 15 and then passes through the front-side polarizing plate 17, thereby displaying the display surface 11 a of the transflective liquid crystal panel 11. It is emitted from.
  • an image can be displayed in the display area of the transflective liquid crystal panel 11 using external light.
  • the transmissive area TA of each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B the external light incident from the display surface 11a of the transflective liquid crystal panel 11 is directly opposite to the display surface 11a side of the transflective liquid crystal panel 11. By being emitted from the surface, it is not used for reflection display.
  • white light (white backlight light) emitted from the backlight device is incident on the transflective liquid crystal panel 11 from the side opposite to the display surface 11a side.
  • the white light which is originally circularly polarized light becomes linearly polarized light.
  • the white light transmitted through the polarizing plate 18 is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plate 16 on the back side, so that the linearly polarized light is returned to the circularly polarized light again.
  • the white light transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference plate 16 is transmitted through the liquid crystal layer 14 in the transmission region TA of each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B, and in the process, becomes a polarization state corresponding to the alignment state of the liquid crystal molecules. .
  • the white light transmitted through the liquid crystal layer 14 is transmitted through the transmission region overlapping portion 31 disposed in the transmission region TA of each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B among the coloring portions 29R, 29G, and 29B constituting the color filter 29.
  • the light of the color exhibited by each of the colored portions 29R, 29G, and 29B is selectively transmitted.
  • the light is emitted from the display surface 11 a of the transflective liquid crystal panel 11 by being transmitted through the front-side quarter-wave retardation plate 15 and then through the front-side polarizing plate 17.
  • an image can be displayed on the display area of the transflective liquid crystal panel 11 using white light from the backlight device.
  • the white light of the backlight device that is incident from the side opposite to the display surface 11a side of the transflective liquid crystal panel 11 is reflected by the reflective electrode 23. It is supposed to be returned to the back side (backlight device side), and at least not directly used for transmissive display.
  • the transmittance of the emitted light of the transflective liquid crystal panel 11 with respect to the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 was measured for each of red light, green light, and blue light, and the result is shown in FIG.
  • the horizontal axis represents the optical path length (unit: “ ⁇ m”) of the light passing through the liquid crystal layer 14, and the vertical axis represents the transmittance (no unit) of the emitted light from the transflective liquid crystal panel 11. Yes.
  • the one-dot chain line graph represents the result of red light
  • the solid line graph represents the result of green light
  • the broken line graph represents the result of blue light.
  • FIG. 4 shows how the change of the transmittance of the outgoing light of the transflective liquid crystal panel 11 with respect to the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 varies depending on the color of the outgoing light. .
  • the transmittance the amount of emitted light
  • FIG. 4 shows how the change of the transmittance of the outgoing light of the transflective liquid crystal panel 11 with respect to the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 varies depending on the color of the outgoing light.
  • the transmittance varies depending on the color of the emitted light, and in the range of at least 1 ⁇ m to 3.2 ⁇ m There is a tendency that the transmittance of light is the highest, the transmittance of green light is the next highest, and the transmittance of red light is the lowest.
  • the case of 1.5 ⁇ m is larger than the case of 3.0 ⁇ m.
  • the ratio of the transmittance of the blue light to the transmittance of the red light is “1.144”, and the red light is transmitted.
  • the ratio of the transmittance of green light to the transmittance is “1.114”
  • the transmittance of blue light to the transmittance of red light is The ratio of transmittance is “1.40”
  • the ratio of the transmittance of green light to the transmittance of red light is “1.15”, both of which are 3.0 ⁇ m in the case of 1.5 ⁇ m.
  • the ratio is larger than in the case of.
  • the ratio of the transmittance of blue light to the transmittance of red light is such that the optical path length of light passing through the liquid crystal layer 14 is 1.5 ⁇ m and the optical path length of light passing through the liquid crystal layer 14 is 3.0 ⁇ m.
  • the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 at the time of reflection display using the reflection region RA in each of the pixel portions 19R, 19G, and 19B of the transflective liquid crystal panel 11 is about 3.0 ⁇ m.
  • the optical path length of the light passing through the liquid crystal layer 14 at the time of transmissive display using the transmissive area TA is about 1.5 ⁇ m, each of the emitted light amounts of the blue light and the green light with respect to the emitted light amount of the red light is set.
  • the ratio is larger during transmissive display than during reflective display. For this reason, if the areas of the transmissive region overlapping portions of the colored portions constituting the color filter are made equal, the color of the image displayed at the time of transmissive display may be bluish.
  • each of the colored portions 29R, 29G, 29B constituting the color filter 29 according to the present embodiment has an opening 35 formed in the transmissive region overlapping portion 31 (green colored portion 29G and blue colored portion 29B). Therefore, the following actions and effects can be obtained.
  • the red coloring portion 29R constituting the color filter 29 since the opening 35 is not formed in the transmission region overlapping portion 31, the red color that has passed through the transmission region overlapping portion 31 is formed. Only the light is emitted from the red pixel portion 19R.
  • the green colored portion 29G since the opening 35 is formed in the transmission region overlapping portion 31, white light transmitted through the opening 35 in addition to the green light transmitted through the transmission region overlapping portion 31.
  • the white light transmitted through the opening 35 in addition to the blue light transmitted through the transmission region overlapping portion 31 is blue.
  • the light is emitted from the pixel unit 19B.
  • the light emitted from the transflective liquid crystal panel 11 during transmissive display can include white light transmitted through the openings 35, so that the display image can be prevented from being bluish. it can.
  • the openings 35 are formed in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B that selectively transmit light in a wavelength region having a shorter wavelength than the red coloring portion 29R.
  • the amount of light transmitted through the region overlapping portion 31 is reduced by the area of the opening 35. Therefore, since the ratio of the green light and blue light contained in the emitted light of the transflective liquid crystal panel 11 falls, it can suppress more suitably that the tint concerning the displayed image becomes bluish. As described above, color unevenness hardly occurs in the display image of the transflective liquid crystal panel 11 during transmissive display, and the display quality is improved.
  • the emitted light of the transflective liquid crystal panel 11 at the time of transmissive display depending on whether or not the colored portions 29R, 29G, and 29B constituting the color filter 29 include the one having the opening 35 formed therein.
  • the following comparative experiment 1 was conducted in order to obtain knowledge on how the chromaticities according to the above differ.
  • the case where the openings 35 are respectively formed in the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B in the color filter 29 is defined as Example 1, and the opening is formed in any coloring portion constituting the color filter.
  • the case where it does not do is made into the comparative example.
  • FIG. 5 is a CIE 1931 chromaticity diagram, where the horizontal axis is the x value and the vertical axis is the y value.
  • the cross-shaped plot is the chromaticity of standard white light
  • the X-shaped plot is the chromaticity of the comparative example
  • the hollow diamond-shaped plot is the chromaticity of the first embodiment. .
  • FIG. 5 it can be said that the color becomes bluish as both the x value and the y value become smaller than the chromaticity of standard white light.
  • the experimental result of Comparative Experiment 1 will be described.
  • the chromaticity of Example 1 is close to the chromaticity of standard white light compared to the chromaticity of the Comparative Example.
  • the green color contained in the emitted light of the transflective liquid crystal panel 11 is formed by forming the opening 35 in each of the transmission region overlapping parts 31 constituting the green coloring part 29G and the blue coloring part 29B. It is presumed that the ratio of light and blue light decreases and the ratio of white light transmitted through each opening 35 increases, which makes it difficult for the chromaticity to become bluish.
  • the transflective liquid crystal display device (transflective display device) 10 of this embodiment is disposed in each of the plurality of pixel portions 19R, 19G, and 19B and the plurality of pixel portions 19R, 19G, and 19B.
  • a plurality of reflective electrodes 23 that reflect light a reflective electrode 23 that is non-overlapping and includes at least a region between adjacent reflective electrodes 23, and a transparent region TA that transmits light, and a plurality of pixel portions 19R. , 19G, 19B and a plurality of colored portions 29R, 29G, 29B (wavelength selective transparency) which are arranged on the light emitting side with respect to the reflective electrode 23 and selectively transmit light in a specific wavelength region.
  • the light supplied by the plurality of reflection electrodes 23 arranged in each of the plurality of pixel portions 19R, 19G, and 19B is reflected, and the reflected light is reflected on the reflection electrode 23.
  • An image is displayed by transmitting through the reflective electrode overlapping portion 30 of the colored portions 29R, 29G, and 29B arranged on the emission side.
  • the transmissive display light that is not superimposed on the reflective electrode 23 and is supplied to the transmissive area TA including at least the area between the adjacent reflective electrodes 23 is transmitted through the transmissive area superimposed portion of the colored portions 29R, 29G, and 29B.
  • the image is displayed by passing through 31.
  • the light transmitted through the transmissive area TA during the transmissive display includes an opening 35 formed in the transmissive area superimposed section 31 in addition to the light transmitted through the transmissive area superimposed section 31 of the colored portions 29R, 29G, and 29B.
  • Something that is transparent is included.
  • the light supplied to the transmission region TA is white light
  • the light transmitted through the opening 35 becomes white light, and thus transmitted through the transmission region superimposing portion 31 of the coloring portions 29R, 29G, and 29B.
  • Even when color unevenness occurs in the light the display image of the transflective liquid crystal display device 10 is difficult to have a specific color. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • the light transmitted through the opening 35 is avoided from being absorbed by the colored portions 29R, 29G, and 29B, it contributes to the improvement of the luminance related to the display image of the transflective liquid crystal display device 10. Is done.
  • the colored portions 29R, 29G, and 29B include a red colored portion 29R that is a long wavelength selective light transmitting portion that selectively transmits light in a wavelength region on the relatively long wavelength side, and a relatively short wavelength side.
  • the opening part 35 is selectively formed in the permeation
  • Short wavelength selection included in the colored portions 29R, 29G, and 29B with respect to the amount of light emitted through the transmission region overlapping portion 31 of the red colored portion 29R that is a long wavelength selective light transmitting portion included in the colored portions 29R, 29G, and 29B The ratio of the amount of emitted light that has passed through the transmissive region overlapping portion 31 of the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B, which is a transparent transmissive portion, tends to be higher during transmissive display than during reflective display. Due to this, the display image of the transflective liquid crystal display device 10 tends to have a specific color during transmissive display.
  • the opening 35 is selectively formed in the transmissive region overlapping portion 31 constituting the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B which are the short wavelength selective transmissive portions, the short wavelength selective transmissive portions 31B.
  • the amount of light transmitted through the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B, which are the light portions, can be suppressed, whereby the short wavelength selectivity with respect to the amount of light emitted through the red colored portion 29R, which is the long wavelength selective light transmitting portion.
  • transmits the green coloring part 29G and the blue coloring part 29B which are translucent parts can be reduced.
  • the display image of the transflective liquid crystal display device 10 is less likely to have a specific color at the time of transmissive display, and the deterioration of display quality is more preferably suppressed.
  • the colored portions 29R, 29G, and 29B selectively transmit red colored portion (red selective light transmitting portion) 29R that selectively transmits light in the red wavelength region and blue wavelength region light.
  • a blue colored portion (blue selective light transmitting portion) 29B, and the blue colored portion 29B includes a transmission region overlapping portion 31 in which the opening 35 is selectively formed. Part. In this way, by selectively forming the opening 35 in the transmission region overlapping portion 31 of the blue coloring portion 29B, which is a short wavelength selective light transmitting portion, the light in the blue wavelength region that is transmitted through the blue coloring portion 29B. The amount of light can be suppressed.
  • the ratio of the emitted light amount of the light in the blue wavelength region that transmits the blue colored portion 29B to the emitted light amount of the light in the red wavelength region that transmits the red colored portion 29R can be reduced. Therefore, the display image of the transflective liquid crystal display device 10 becomes more difficult to be bluish at the time of transmissive display, and the deterioration of display quality is more preferably suppressed.
  • the colored portions 29R, 29G, and 29B include at least a green colored portion (green selective light transmitting portion) 29G that selectively transmits light in the green wavelength region, and the green colored portion 29G has an opening.
  • region superimposition part 31 in which the part 35 is selectively formed is comprised.
  • the light in the blue wavelength region and the light in the green wavelength region are both light in the wavelength region on the short wavelength side.
  • the ratio of the amount of light can be reduced. Therefore, the display image of the transflective liquid crystal display device 10 becomes more difficult to be bluish at the time of transmissive display, and the deterioration of display quality is more preferably suppressed.
  • the green coloring portion 29G and the blue coloring portion 29B among the coloring portions 29R, 29G, and 29B are configured such that the opening 35 is formed at least over the entire circumference of the outer peripheral end portion.
  • the opening portion 35 is formed over at least the entire circumference of the outer peripheral end portion, so that the adjacent pixel portions 19R, 19G, and The light transmitted through the colored portions 29R, 29G, and 29B is difficult to mix between 19B. Thereby, the display quality is less likely to be lowered.
  • the green colored portion 29G and the blue colored portion 29B are included in the transmission region TA, and an opening 35 is formed over the entire region between the adjacent reflective electrodes 23. It is said. In this way, it is possible to secure a larger opening area of the opening 35 as compared with the case where the opening is partially formed in the region between the adjacent reflective electrodes 23 that is included in the transmission region TA. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed more suitably.
  • a counter substrate (first substrate) 13 provided with at least the reflective electrode 23 and a counter substrate (first substrate) provided with at least coloring portions 29R, 29G, and 29B and spaced from each other with the array substrate 13 provided therebetween.
  • (2 substrates) 12 a liquid crystal layer 14 interposed between the array substrate 13 and the counter substrate 12, and having the same thickness in the transmissive area TA and the reflective area RA in which the reflective electrode 23 is disposed, It has. As described above, when the thickness of the liquid crystal layer 14 is the same in the transmissive area TA and the reflective area RA in which the reflective electrode 23 is disposed, the liquid crystal layer 14 is reflected by the reflective electrode 23 during the reflective display.
  • the light transmitted through the transmissive area TA during transmissive display includes light that passes through the opening 35 formed in the transmissive area superposed portion 31.
  • the light supplied to the transmissive area TA is white.
  • the light transmitted through the opening 35 is white light, so that the display image of the transflective liquid crystal display device 10 is hardly bluish. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • the light transmitted through the opening 35 is avoided from being absorbed by the colored portions 29R, 29G, and 29B, it contributes to the improvement of the luminance related to the display image of the transflective liquid crystal display device 10. Is done.
  • FIG. 6 A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 6 or FIG.
  • an opening 135 is selectively formed only in the blue colored portion 129B.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the color filter 129 includes a red coloring portion 129R and a green coloring portion 129G in which the opening 135 is not formed, and a blue coloring portion 129B in which the opening 135 is formed. It is said.
  • the selectively transmitted light (blue light) has a shorter wavelength than the same transmitted light of the other red colored portion 129R and the green colored portion 129G, and belongs to the wavelength region of the shortest wavelength. It has become. Accordingly, if the opening 135 is selectively formed only in the blue colored portion 129B as described above, the ratio of the blue light contained in the outgoing light of the transflective liquid crystal panel is reduced, so that the display of the transflective liquid crystal panel is displayed. The color relating to the image is difficult to bluish. Moreover, since the opening 135 is not formed in the red coloring portion 129R and the green coloring portion 129G, the color purity relating to red and green is high, and the color reproducibility can be high.
  • Example 2 the case where the opening 135 is formed only in the blue colored portion 129B of the color filter 129 is referred to as Example 2, and the case where no opening is formed in each colored portion constituting the color filter is used as a comparative example. .
  • transmissive display is performed, and the chromaticity is measured while the white display has the maximum gradation value, and the result is shown in FIG. In FIG.
  • the experimental result of the example 1 shown in the comparative experiment 1 is also shown for reference.
  • the cross-shaped plot is the chromaticity of standard white light
  • the X-shaped plot is the chromaticity of the comparative example
  • the hollow diamond-shaped plot is the chromaticity of Example 1.
  • a hollow circular plot is defined as the chromaticity of Example 2.
  • the experimental result of Comparative Experiment 2 will be described. According to FIG. 7, the chromaticity of Examples 1 and 2 is close to the chromaticity of standard white light compared to the chromaticity of Comparative Example. I understand.
  • the chromaticity of Example 2 is sufficiently far from the chromaticity of standard white light, but the bluishness is sufficiently suppressed as compared with the chromaticity of Example 1.
  • the ratio of the blue light contained in the light emitted from the transflective liquid crystal panel is reduced by forming the opening 135 in the blue colored portion 129B, and thus the blueness of the chromaticity is reduced. It is assumed that it is effectively suppressed.
  • the main factor that makes the display image of the transflective LCD panel bluish is that the ratio of blue light contained in the emitted light is high, and the blueness of chromaticity is effectively reduced by reducing the ratio of the blue light. It can be said that it can be suppressed.
  • the opening 235 is provided between adjacent reflective electrodes 223 among the transmission region overlapping portions 231 in the green coloring portion 229 ⁇ / b> G and the blue coloring portion 229 ⁇ / b> B constituting the color filter 229. It is formed in such a manner as to selectively open an outer peripheral side portion (including an outer peripheral end portion) in a region that overlaps with a region to be disposed (region between the reflective electrodes), that is, a portion overlapping the transmission region TA1 between the reflective electrodes.
  • each transmission region overlapping portion 231 in the green coloring portion 229G and the blue coloring portion 229B includes the entire portion overlapping the transmission region TA2 between the main reflection portions and the inner peripheral side portion in the portion overlapping the transmission region TA1 between the reflection electrodes. It is set as the structure which has these.
  • the green coloring portion 229G and the blue coloring portion 229B have an outer shape viewed in a plane that is slightly larger than the outer shape viewed in a plane of the reflective electrode 223.
  • the opening 235 is formed in such a manner that the inner peripheral side portion of the portion overlapping the transmission region TA1 between the reflection electrodes is left in each transmission region overlapping portion 231 in the green coloring portion 229G and the blue coloring portion 229B.
  • the variation can be absorbed by the inner peripheral portion. That is, if the above-described variation is smaller than the width of the inner peripheral side portion, the overlapping relationship between the reflecting electrodes 223 that are opposed to the reflecting electrode overlapping portions 230 in the green coloring portion 229G and the blue coloring portion 229B is maintained. It has come to be.
  • the reflective electrode overlapping portions 230 in the green colored portion 229G and the blue colored portion 229B are superposed on the reflective electrodes 223, so that display quality at the time of reflective display is unlikely to be impaired. It becomes.
  • the area of the opening 235 is smaller than the area of the transmission electrode TA1 between the reflective electrodes, that is, the area of the opening 35 described in the first embodiment, the opening 235 includes each of the transmission region overlapping portions 231. Since the outer peripheral end portion in the portion overlapping with the inter-reflection electrode transmission region TA1 is included, at least the effect of preventing color mixing can be obtained in the same manner.
  • the green coloring portion 229G and the blue coloring portion 229B among the coloring portions 229R, 229G, and 229B are included in the transmission region TA and in the region between the adjacent reflective electrodes 223. It is set as the structure by which the opening part 235 was formed over the perimeter of an outer peripheral side part. By doing so, the inner peripheral side portion of the colored portion 229R, 229G, 229B that is included in the transmission region TA and in the region between the adjacent reflective electrodes 223 is left. , 229G, 229B and the reflective electrode 223, even if there is a variation in the planar positional relationship, the variation can be absorbed by the inner peripheral side portion. As a result, there is a high degree of certainty that the reflective electrode overlapping portion 230 in the colored portions 229R, 229G, and 229B is superimposed on the reflective electrode 223, so that the display quality at the time of reflective display is hardly impaired.
  • Embodiment 4 A fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 9 or FIG. In this Embodiment 4, what changed the arrangement
  • the opening 335 includes a pair of main reflections of the reflective electrode 323 among the transmissive region overlapping portions 331 in the green coloring portion 329 ⁇ / b> G and the blue coloring portion 329 ⁇ / b> B constituting the color filter 329. It is formed between the portions 323a and non-overlapping with the connection reflection portion 323b (hereinafter, the connection reflection portion non-overlapping region 36).
  • the connection reflection part non-overlapping area 36 is a part overlapping the transmission area TA2 between the main reflection parts, and a pair is provided on both sides of the connection reflection part 323b.
  • the opening 335 is selectively selected over the entire width in the Y-axis direction in the pair of connecting reflection portions non-overlapping regions 36 among the transmission region overlapping portions 331 in the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B. Each of them is formed so as to open. Therefore, each of the transmission region overlapping portions 331 in the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B has almost the entire portion overlapping the transmission electrode TA1 between the reflection electrodes (excluding the portion overlapping the connecting reflection portion non-overlapping region 36), Both end portions in the Y-axis direction in the joint reflection portion non-overlapping region 36 are configured.
  • the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B have the outer shapes viewed in the plane substantially coincide with the outer shapes viewed in the plane of the green pixel portion 319G and the blue pixel portion 319B. It is larger than the outer shape seen.
  • each transmission region overlapping portion 331 in the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B has the entire area overlapping with the transmission region TA1 between the reflective electrodes, for example, in manufacturing a transflective liquid crystal panel.
  • Example 3 a case where the openings 335 are respectively formed in the connection reflection portion non-overlapping regions 36 in the transmission region overlapping portions 331 of the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B in the color filter 329 is referred to as Example 3.
  • Example 3 The case where no opening is formed in any colored portion constituting the color filter is used as a comparative example.
  • Example 3 the chromaticity of Example 3 is far from the chromaticity of standard white light as compared to the chromaticity of Example 1, but the chromaticity of Comparative Example. By comparison, it can be seen that the chromaticity of the standard white light is somewhat close.
  • Example 3 among the transmissive region overlapping portions 331 of the green coloring portion 329G and the blue coloring portion 329B, the connecting reflection portion non-overlapping region 36 in which the opening 335 is formed has a dimension in the Y-axis direction that is reflective. Since it is wider than the width of the portion overlapping with the interelectrode transmission region TA1, the color improvement effect by the opening 335 can be obtained to a certain extent as described above.
  • the reflective electrode 323 connects between the pair of main reflection portions 323a and the pair of main reflection portions 323a that are arranged in a plane so as to be separated from each other and to the main reflection portion 323a.
  • the connection reflection portion 323b having a narrower width than the connection reflection portion 331b is formed in the region between the pair of main reflection portions 323a and is not overlapped with the connection reflection portion 323b.
  • a part non-overlapping region 36 is included, and an opening 335 is formed in the joint reflection part non-overlapping region 36.
  • an opening is formed in the joint reflective portion non-overlapping region 36 which is a region between the pair of main reflective portions 323 a constituting the reflective electrode 323 and is not superposed on the joint reflective portion 323 b. Since the portion 335 is formed, light can be transmitted through the opening 335 during transmissive display. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 11 or FIG.
  • the first embodiment described above is combined with the fourth embodiment to change the formation range of the opening 435.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1, 4 is abbreviate
  • the opening 435 is provided between adjacent reflective electrodes 423 among the transmission region overlapping portions 431 in the green coloring portion 429 ⁇ / b> G and the blue coloring portion 429 ⁇ / b> B constituting the color filter 429. It is formed in a range extending over the region (region between the reflection electrodes), that is, the entire region overlapping with the transmission region TA1 between reflection electrodes and a part of the connection reflection portion non-overlapping region 436. That is, the opening 435 is formed so that the outer shapes of the green coloring portion 429G and the blue coloring portion 429B follow the outer shape of the reflective electrode 423.
  • each transmission region overlapping portion 431 in the green coloring portion 429G and the blue coloring portion 429B has a part (both end portions in the Y-axis direction) in each joint reflection portion non-overlapping region 436, but the reflection electrode transmission region TA1. It is set as the structure which does not have a part which overlaps. Thereby, since the area of the opening 435 is further larger than the area of the reflective electrode transmission region TA1, green light and blue light transmitted through the transmission region overlapping portions 431 in the green coloring portion 429G and the blue coloring portion 429B are transmitted. Each amount of transmitted light is much smaller, and the display image can be more effectively suppressed from being bluish.
  • Example 4 is a case where the openings 435 are respectively formed in a part of the color filter.
  • Example 4 is a comparative example in which no openings are formed in any of the colored parts constituting the color filter.
  • FIG. 12 in addition to the experimental results of Comparative Example and Example 4, the experimental results of Example 1 shown in Comparative Experiment 1 and Example 3 shown in Comparative Experiment 3 are also shown for reference.
  • the cross-shaped plot is the chromaticity of standard white light
  • the X-shaped plot is the chromaticity of the comparative example
  • the hollow diamond-shaped plot is the chromaticity of Example 1.
  • An asterisk (*) type plot is the chromaticity of the third embodiment
  • a solid rhombus plot is the chromaticity of the fourth embodiment.
  • the chromaticity of the example 4 is closer to the chromaticity of the standard white light than the chromaticities of the comparative example and the example 3. It can be seen that the chromaticity of Example 1 is closer to that of standard white light.
  • the opening area of the opening 435 is the same as that of the opening 35 according to the first embodiment (see FIG. 2) and the opening 335 according to the third embodiment (see FIG. 9). Since the size is the sum of the opening area and the ratio of the green light and the blue light contained in the emitted light of the transflective liquid crystal panel in comparison with the first embodiment, each opening is reduced. It is presumed that the ratio of white light transmitted through 435 is further increased, thereby making the chromaticity more difficult to bluish.
  • the opening 535 is provided between adjacent reflective electrodes 523 among the transmission region overlapping portions 531 in the green coloring portion 529 ⁇ / b> G and the blue coloring portion 529 ⁇ / b> B constituting the color filter 529. It is formed in a range extending over the region (region between the reflective electrodes), that is, the outer peripheral side portion of the portion overlapping with the transmission region TA1 between the reflective electrodes, and a part of the joint reflection portion non-overlapping region 536. That is, the opening 535 is formed so that the outer shapes of the green coloring portion 529G and the blue coloring portion 529B follow the outer shape of the reflective electrode 523 and are slightly larger.
  • each of the transmission region overlapping portions 531 in the green coloring portion 529G and the blue coloring portion 529B includes an inner peripheral side portion of a portion overlapping with the reflection electrode transmission region TA1 and a part (Y in each connecting reflection portion non-overlapping region 536). Both ends in the axial direction).
  • FIG. 14 in addition to the experimental results of Comparative Example and Example 5, the experimental results of Example 1 shown in Comparative Experiment 1 and Example 3 shown in Comparative Experiment 3 are also shown for reference.
  • the cross-shaped plot is the chromaticity of standard white light
  • the X-shaped plot is the chromaticity of the comparative example
  • the hollow diamond-shaped plot is the chromaticity of Example 1.
  • the asterisk (*) type plot is the chromaticity of the third embodiment
  • the solid triangular plot is the chromaticity of the fifth embodiment.
  • Example 5 The experimental result of Comparative Experiment 5 will be described. According to FIG. 14, the chromaticity of Example 5 is closer to the chromaticity of standard white light than the chromaticities of Comparative Example and Example 3, but the color of Example 1 It can be seen that it is farther from the chromaticity of the standard white light than the degree.
  • the opening area of the opening 535 is the same as the opening area of the opening 235 described in Embodiment 3 (see FIG. 8) and the opening 335 according to Example 3 (see FIG. 9).
  • the ratio of the green light and the blue light included in the outgoing light of the transflective liquid crystal panel is further reduced in comparison with the second embodiment. It is assumed that the ratio of white light transmitted through each opening 535 is further increased, and thus the chromaticity is more difficult to bluish.
  • a seventh embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 15 or FIG.
  • the seventh embodiment shows a modification in which all the coloring portions 629R, 629G, and 629B constituting the color filter 629 are formed to form the opening portion 635 from the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the color filter 629 has a configuration in which openings 635 are formed in the respective transmission region overlapping portions 631 in all the colored portions 629R, 629G, and 629B.
  • the opening 635 is a region (a region between the reflective electrodes) arranged between the adjacent reflective electrodes 623 in each of the transmissive region overlapping portions 631 in each of the colored portions 629R, 629G, and 629B, that is, the reflective electrode-transmissive region TA1.
  • Each of the overlapping portions is formed over the entire area.
  • each transmission region overlapping portion 631 in each of the coloring portions 629R, 629G, and 629B has a portion that overlaps with the transmission region TA2 between the main reflection portions, but does not have a portion that overlaps with the transmission region TA1 between the reflection electrodes. It is said.
  • the opening area of the opening 635 is equal in each of the colored portions 629R, 629G, and 629B, the area of each transmissive region overlapping portion 631 in each of the colored portions 629R, 629G, and 629B through which light is transmitted during transmissive display. are also equal.
  • each coloring part 629R, 629G, 629B selectively opens the opening part 35 to the green coloring part 29G and the blue coloring part 29B like Embodiment 1 mentioned above. Therefore, the amount of white light transmitted through each opening 635 during transmissive display is larger. As described above, since the emitted light of the transflective liquid crystal panel can include more white light transmitted through the openings 635, it is preferable to suppress the bluishness of the color (white balance) of the display image. be able to.
  • FIG. 16 in addition to the experimental results of the comparative example and the example 6, the experimental result of the example 1 shown in the comparative experiment 1 is also shown for reference.
  • the cross-shaped plot is the chromaticity of standard white light
  • the X-shaped plot is the chromaticity of the comparative example
  • the hollow diamond-shaped plot is the chromaticity of Example 1.
  • a hollow square plot is the chromaticity of the sixth embodiment. The experimental result of the comparative experiment 6 will be described. According to FIG.
  • the chromaticity of the example 6 is closer to the chromaticity of the standard white light than the chromaticity of the comparative example, but is more standard than the chromaticity of the example 1. It turns out that it is far from the chromaticity of white light.
  • the total opening area obtained by adding the areas of the openings 635 in the colored portions 629R, 629G, and 629B is larger than that in Example 1, and thus the emitted light of the transflective liquid crystal panel
  • the ratio of white light transmitted through each opening 635 is further increased, the ratio of green light and blue light included in the emitted light of the transflective liquid crystal panel is equal to the ratio of red light From this, it is assumed that the effect of improving the chromaticity is limited.
  • the coloring portions 629R, 629G, and 629B are colored in red, which is a long wavelength selective light transmitting portion that selectively transmits light in the wavelength region on the relatively long wavelength side.
  • Part 629R, and a green colored part 629G and a blue colored part 629B, which are short wavelength selective light transmitting parts that selectively transmit light in a wavelength region on the relatively short wavelength side, are included, and long wavelength selection is included.
  • the transparent region overlapping portion 631 constituting the red colored portion 629R that is the light transmitting portion, the green colored portion 629G that is the short wavelength selective light transmitting portion, and the transmission region overlapping portion 631 that constitutes the blue colored portion 629B are respectively opened.
  • a portion 635 is provided.
  • the transmission region overlapping portion 631 constituting the red coloring portion 629R that is the long wavelength selective light transmitting portion, and the green coloring portion 629G and the blue coloring portion 629B that are the short wavelength selective light transmitting portion are configured.
  • the opening area of the opening 635 can be made relatively large as compared with the case where the opening is selectively formed in any one of the transmission region overlapping portions 631. Accordingly, when the light supplied to the transmission region TA is white light, the amount of white light transmitted through the opening 635 is increased, so that the transmission region of the red coloring portion 629R which is a long wavelength selective light transmission portion.
  • the ratio of the emitted light quantity of the light transmitted through the transmissive area superimposing part 631 of the green colored part 629G and the blue colored part 629B, which is a short wavelength selective translucent part, with respect to the emitted light quantity of the light transmitted through the superimposing part 631 is high during transmissive display.
  • the display image of the transflective liquid crystal display device does not easily have a specific color. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • since light transmitted through the opening 635 is avoided from being absorbed by the colored portions 629R, 629G, and 629B, a large amount of light transmitted through the opening 635 is ensured as described above. Thus, the luminance related to the display image of the transflective liquid crystal display device becomes higher.
  • the red colored portion 629R that is the long wavelength selective light transmitting portion, the green colored portion 629G and the blue colored portion 629B that are the short wavelength selective light transmitting portions, the opening areas of the respective opening portions 635 are equal.
  • the openings in the respective transmission region overlapping portions 631 constituting the red coloring portion 629R that is the long wavelength selective light transmitting portion, the green coloring portion 629G that is the short wavelength selective light transmitting portion, and the blue coloring portion 629B Compared to the case where one of the opening areas is made smaller by making a difference in the opening area of the portion 635, the amount of transmitted light through the opening 635 increases if the opening area is made larger.
  • the amount of white light transmitted through the opening 635 is increased, so that the transmission region of the red coloring portion 629R which is a long wavelength selective light transmission portion.
  • the ratio of the emitted light quantity of the light transmitted through the transmissive area superimposing part 631 of the green colored part 629G and the blue colored part 629B, which is a short wavelength selective translucent part, with respect to the emitted light quantity of the light transmitted through the superimposing part 631 is high during transmissive display.
  • the display image of the transflective liquid crystal display device does not easily have a specific color. Thereby, the deterioration of display quality is suppressed.
  • the color filter 729 has an opening area of each opening 735 formed in each transmission region overlapping portion 731 of the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B of the red coloring portion 729R.
  • the opening area of the opening 735 formed in the transmission region overlapping portion 731 is larger.
  • the opening 735 is a region (a region between the reflection electrodes) arranged between the adjacent reflection electrodes 723, that is, between the reflection electrodes. It is formed over the entire area overlapping with the transmission area TA1.
  • each transmission region overlapping portion 731 in the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B has a portion overlapping with the transmission region TA2 between the main reflection portions, but does not have a portion overlapping with the transmission region TA1 between the reflection electrodes. It is supposed to be configured.
  • the opening 735 formed in the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B has the same configuration as the opening 35 described in the first embodiment.
  • the opening 735 overlaps with a region (interreflection electrode region) disposed between the adjacent reflection electrodes 723, that is, the reflection electrode transmission region TA1.
  • the outer peripheral side portion (including the outer peripheral end portion) is selectively opened. Therefore, the transmission region overlapping portion 231 in the red coloring portion 729R has a configuration including the entire area overlapping the transmission region TA2 between the main reflection portions and the inner peripheral side portion in the portion overlapping the transmission region TA1 between the reflection electrodes. Is done.
  • the opening 735 formed in the red coloring portion 729R has the same configuration as the opening 235 described in the third embodiment.
  • the transmission region overlapping portion 731 in the red coloring portion 729R has the inner peripheral side portion in the portion overlapping with the reflection electrode transmitting region TA1, and each transmission region overlapping portion 731 of the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B.
  • the area is assumed to be larger than that. According to such a configuration, the transmitted light amount of green light and blue light transmitted through the respective transmission region overlapping portions 731 of the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B at the time of transmissive display is the transmission region overlapping portion 731 of the red coloring portion 729R. Therefore, the display image can be suitably prevented from being bluish.
  • the green colored portion 729G and the blue colored portion 729B which are short wavelength selective light transmitting portions, have an opening area of the opening portion 735 in the transmission region overlapping portion 731 having a long wavelength selective property.
  • the opening area of the opening 735 in the transmission region overlapping portion 731 constituting the red coloring portion 729R which is a light transmission portion is larger.
  • Short wavelength selection included in the coloring portions 729R, 729G, and 729B with respect to the amount of light emitted through the transmission region overlapping portion 731 of the red coloring portion 729R that is the long wavelength selective light transmitting portion included in the coloring portions 729R, 729G, and 729B The ratio of the amount of emitted light that has passed through the transmissive region overlapping portion 731 of the green colored portion 729G and the blue colored portion 729B, which is a light transmitting portion, tends to be higher in transmissive display than in reflective display. As a result, the display image of the transflective liquid crystal display device tends to have a specific color during transmissive display.
  • the opening area of the opening portion 735 in the transmission region overlapping portion 731 constituting the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B which are short wavelength selective light transmitting portions is changed to a red coloring portion which is a long wavelength selective light transmitting portion. Since the opening area of the opening 735 in the transmission region overlapping portion 731 constituting 729R is larger, the amount of transmitted light of the green coloring portion 729G and the blue coloring portion 729B, which are short wavelength selective light transmitting portions, can be suppressed. Accordingly, the difference in transmittance of the transflective liquid crystal display device that can occur between the light transmitted through the red colored portion 729R that is the long wavelength selective light transmitting portion can be reduced. As a result, the display image of the transflective liquid crystal display device is less likely to have a specific color, and a reduction in display quality is suppressed.
  • a ninth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a configuration in which the formation range of each opening 835 is changed from the above-described eighth embodiment is shown.
  • action, and effect as above-mentioned Embodiment 8 is abbreviate
  • the opening 835 is located between the adjacent reflective electrodes 823. It is formed in a range extending over the region (region between the reflection electrodes), that is, the entire region overlapping with the transmission region TA1 between reflection electrodes and a part of the connecting reflection portion non-overlapping region 836. That is, the opening 835 is formed so that the outer shapes of the green coloring portion 829G and the blue coloring portion 829B follow the outer shape of the reflective electrode 823.
  • each transmission region overlapping portion 831 in the green coloring portion 829G and the blue coloring portion 829B has a part (both ends in the Y-axis direction) in each joint reflection portion non-overlapping region 836, but the reflection electrode transmission region TA1. It is set as the structure which does not have a part which overlaps.
  • the opening 835 formed in the green coloring portion 829G and the blue coloring portion 829B has the same configuration as the opening 435 described in the fifth embodiment.
  • the opening 835 overlaps with a region (a region between the reflective electrodes) disposed between the adjacent reflective electrodes 823, that is, a portion between the reflective electrodes transmissive region TA1.
  • the transmission region overlapping portion 831 in the red coloring portion 829R has a portion overlapping with the transmission region TA2 between the main reflection portions, but does not include a portion overlapping with the transmission region TA1 between the reflection electrodes.
  • the opening 835 formed in the red coloring portion 829R has the same configuration as the opening 35 described in the first embodiment.
  • the opening 935 is provided between the adjacent reflective electrodes 923 as shown in FIG. It is formed in a range extending over the region (region between the reflective electrodes), that is, the outer peripheral side portion of the portion overlapping with the transmission region TA1 between the reflective electrodes, and a part of the joint reflection portion non-overlapping region 536.
  • the opening 935 is formed so that the outer shapes of the green coloring portion 929G and the blue coloring portion 929B follow the outer shape of the reflective electrode 923 and become slightly larger.
  • each of the transmission region overlapping portions 931 in the green coloring portion 929G and the blue coloring portion 929B includes an inner peripheral side portion of a portion overlapping with the reflection electrode transmission region TA1 and a part (Y in each connecting reflection portion non-overlapping region 936). Both ends in the axial direction).
  • the opening 935 formed in the green coloring portion 929G and the blue coloring portion 929B has the same configuration as the opening 535 described in the sixth embodiment.
  • the opening 935 overlaps with a region (inter-reflection electrode region) disposed between the adjacent reflection electrodes 923, that is, the transmission electrode TA1 between the reflection electrodes.
  • the outer peripheral side portion (including the outer peripheral end portion) is selectively opened.
  • the transmission region overlapping portion 931 in the red coloring portion 929R has a configuration including the entire area overlapping the transmission region TA2 between the main reflection portions and the inner peripheral side portion in the portion overlapping the transmission region TA1 between the reflection electrodes. Is done.
  • the opening 935 formed in the red coloring portion 929R has the same configuration as the opening 235 described in the third embodiment.
  • the opening 1035 includes a transmission region TA2 between the main reflection portions in each of the transmission region overlapping portions 1031 in the green coloring portion 1029G and the blue coloring portion 1029B constituting the color filter 1029. It is formed in a range over the entire area of the overlapping portion (the entire area of the connecting reflection portion non-overlapping region 1036).
  • Each of the transmissive region overlapping portions 1031 in the green colored portion 1029G and the blue colored portion 1029B has a configuration that includes substantially the entire area that overlaps with the inter-reflecting electrode transmission region TA1 (excluding the portion that overlaps the connecting reflection portion non-overlapping region 1036).
  • the opening 1135 includes a connecting reflection portion non-overlapping region 1136 (of the transmission region overlapping portions 1131 in the green coloring portion 1129G and the blue coloring portion 1129B constituting the color filter 1129 ( It is formed in a range covering about half of one side in the Y-axis direction of a portion overlapping the transmission region TA2 between the main reflection portions).
  • Each of the transmission region overlapping portions 1131 in the green coloring portion 1129G and the blue coloring portion 1129B includes almost the entire portion overlapping the transmission electrode TA1 between reflection electrodes (excluding the portion overlapping the connection reflection portion non-overlapping region 1136), and the connection reflection portion.
  • the reflective electrode 1223 has a vertically long rectangular shape as a whole, and its outer shape is slightly smaller than the outer shapes of the pixel portions 1219R, 1219G, and 1219B. .
  • the opening 1235 is formed in such a manner as to selectively open the outer peripheral side portion of each of the transmission region overlapping portions 1231 in the green coloring portion 1229G and the blue coloring portion 1229B constituting the color filter 1229.
  • the color filter 1329 includes a yellow coloring portion 1329Y that exhibits yellow in addition to a red coloring portion 1329R, a green coloring portion 1329G, and a blue coloring portion 1329B.
  • the display pixel portion 1319 includes a yellow pixel portion 1319Y in addition to the red pixel portion 1319R, the green pixel portion 1319G, and the blue pixel portion 1319B.
  • the yellow colored portion 1329Y selectively transmits light in a wavelength region (about 580 nm to about 600 nm) belonging to yellow, that is, yellow light.
  • the yellow colored portion 1329Y is configured such that the opening 1335 is not formed in the transmissive region overlapping portion 1331 similarly to the red colored portion 1329R.
  • the opening 1335 is selectively formed in each transmissive region overlapping portion 1331 in the green coloring portion 1329G and the blue coloring portion 1329B.
  • ⁇ Embodiment 15> A fifteenth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a cell thickness adjusting unit 32 is provided from the first embodiment.
  • movement, and effect as above-mentioned Embodiment 1 is abbreviate
  • the counter substrate 1412 is provided with a cell thickness adjusting portion 32 so as to be laminated on the surface of the color filter 1429.
  • the cell thickness adjusting unit 32 is formed in a range overlapping with the reflective electrode 1423 (reflective area RA) and the thickness of the liquid crystal layer 1414 in the reflective area RA, that is, the cell thickness (cell gap) is changed in the transmissive area TA. It is smaller than the cell thickness.
  • the cell thickness in the reflection region RA is set to about half of the cell thickness in the transmission region TA by the cell thickness adjusting unit 32.
  • the optical path length through which external light passes through the liquid crystal layer 1414 in the reflective area RA during reflection display is equal to the optical path length through which white light from the backlight device passes through the liquid crystal layer 1414 in the transmission area TA during transmissive display. Accordingly, the phase difference that can occur in the transmitted light of the liquid crystal layer 1414 can be compensated between the reflective display and the transmissive display.
  • the specific value of the cell thickness for example, the cell thickness in the transmission area TA is set to 3.0 ⁇ m, whereas the cell thickness in the reflection area RA is set to 1.5 ⁇ m.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the opening is not formed in the blue colored portion but only in the green colored portion. You may make it form. Moreover, you may make it form an opening part in a red coloring part and a green coloring part, without forming an opening part in a blue coloring part.
  • the thickness (cell thickness) of the liquid crystal layer is set to about 1.5 ⁇ m is exemplified, but the specific value of the thickness of the liquid crystal layer can be appropriately changed.
  • the thickness of the liquid crystal layer can be changed as appropriate, and the thickness of the liquid crystal layer in the reflective region can be adjusted by appropriately adjusting the thickness of the cell thickness adjustment portion.
  • the ratio of the thickness of the liquid crystal layer in the transmission region can be changed as appropriate.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any one of the first, fourth to sixth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 1, 4 to 6, 11, and 12.
  • Embodiment 3 the case where the opening is formed in such a way as to open the outer peripheral side portions of the green coloring portion and the blue coloring portion is shown.
  • the opening may be formed so as to open the opening. This is also applicable to the above-described sixth, eighth, tenth, and thirteenth embodiments.
  • Embodiments 3 to 6 and 11 to 15 described above the case where openings are formed in the green colored portion and the blue colored portion, respectively, is shown, but the red colored portion and the green colored portion (yellow colored portion) You may make it form an opening only in a blue coloring part, without forming an opening.
  • the opening formed in the green coloring portion is the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, third, fifth, sixth, eleventh, and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any of the first, third, fifth, sixth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the green coloring portion is the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, third, fourth, sixth, eleventh, and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any one of the first, third, fourth, sixth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, third to fifth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 1, 3 to 5, 11, and 12.
  • the opening formed in the green colored portion can be the same as the opening formed in the red colored portion. Moreover, it is also possible to make the opening part formed in a blue coloring part the same as the opening part formed in a red coloring part.
  • each opening formed in the green coloring portion and the blue coloring portion is made the same as each opening portion of the green coloring portion and the blue coloring portion described in the ninth embodiment. Is also possible.
  • the opening formed in the green colored portion is the same as the opening of the blue colored portion described in any of the third to sixth, eleventh and twelfth embodiments, or formed in the blue colored portion. It is also possible to make the opening to be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 3 to 6, 11, and 12.
  • the openings formed in the green coloring portion and the blue coloring portion are the same as the opening portions of the green coloring portion and the blue coloring portion described in any of the eighth and tenth embodiments. It is also possible to make it.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, third, fourth, sixth, eleventh, and twelfth embodiments. It is also possible to make the opening formed in the colored part the same as the opening of the green colored part described in any one of the first, third, fourth, sixth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, third to fifth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 1, 3 to 5, 11, and 12.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the first, fourth to sixth, eleventh and twelfth embodiments.
  • the opening formed in the blue colored portion may be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 1, 4 to 6, 11, and 12.
  • the openings are formed in the green colored portion and the blue colored portion without forming the openings in the red colored portion and the yellow colored portion is shown.
  • An opening can be formed.
  • the opening formed in the yellow colored portion may be the same as the opening formed in the green colored portion and the blue colored portion, but a plane different from the opening formed in the green colored portion and the blue colored portion. It is also possible to have a shape or an opening area.
  • As the opening formed in the yellow colored portion it is possible to apply the opening described in any of Embodiments 1, 3 to 6, 11, and 12 described above.
  • the opening formed in the green coloring portion is made the same as the opening of the blue coloring portion described in any of the third to sixth, eleventh and twelfth embodiments,
  • the opening formed in the colored portion can be the same as the opening of the green colored portion described in any of Embodiments 3 to 6, 11, and 12.
  • the transflective liquid crystal panel including a pair of quarter-wave retardation plates is illustrated, but the pair of quarter-wave retardation plates is omitted, and the array substrate or the counter substrate
  • a quarter-wave retardation layer may be selectively formed by a photolithography method or the like in a portion overlapping with the reflection region. In this way, light is transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference layer only during reflection display, and light is not transmitted through the 1 ⁇ 4 wavelength phase difference layer during transmission display. Display quality will be higher.
  • transflective liquid crystal panel in the normally black mode is illustrated, but the present invention can also be applied to a transflective liquid crystal panel in the normally white mode.
  • the transflective liquid crystal panel in which the operation mode is set to the VA (Vertical Alignment) mode is illustrated, but other than that, the IPS (In-Plane Switching) mode and the FFS (FFS)
  • the present invention can also be applied to a transflective liquid crystal panel that is set to another operation mode such as a Fringe (Field Switching) mode.
  • the TFT is used as the switching element of the transflective liquid crystal panel.
  • a switching element other than the TFT for example, a thin film diode (TFD)
  • the present invention can be applied to a transflective liquid crystal panel for monochrome display in addition to a transflective liquid crystal panel for color display.
  • SYMBOLS 10 Transflective liquid crystal display device (semi-transmissive display device), 12 ... Opposite substrate (second substrate), 13 ... Array substrate (first substrate), 14, 1414 ... Liquid crystal layer , 19B, 319B, 1219B, 1319B ... blue pixel portion (pixel portion), 19G, 319G, 1219G, 1319G ... green pixel portion (pixel portion), 19R, 1219R, 1319R ... red pixel portion (pixel) Part), 23, 223, 323, 423, 523, 1423 ... reflective electrode, 23a, 323a ... main reflective part, 23b, 323b ...
  • Blue colored portion blue selective light transmitting portion, short wavelength selective light transmitting portion
  • green colored portion green selective light transmitting portion, short wavelength selective light transmitting portion
  • red colored portion red selective light transmitting portion, long wavelength selective light transmitting portion
  • reflective electrode overlapping portion, 31, 231, 331, 431, 531 , 631, 731, 831, 931, 1031, 1131, 1231, 1331, 1431 ... transmissive region overlapping portion, 35, 13 , 235, 335, 435, 535, 635, 735, 835, 935, 1035, 1135, 1235, 1335, 1435 ... opening, 36, 436, 536, 836, 936, 1036, 1136 ... splice reflection Part non-overlapping area, 1329Y ... yellow colored part (long wavelength selective translucent part, short wavelength selective translucent part), RA ... reflective area, TA ... transmissive area

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Abstract

半透過型液晶表示装置10は、複数の画素部19R,19G,19Bと、複数の画素部19R,19G,19Bのそれぞれに配されるとともに光を反射する複数の反射電極23と、反射電極23とは非重畳とされて少なくとも隣り合う反射電極23の間の領域を含むとともに光を透過する透過領域TAと、複数の画素部19R,19G,19Bのそれぞれに配され且つ反射電極23に対して光出射側に配されるとともに特定の波長領域の光を選択的に透過する複数の着色部29R,29G,29Bであって、反射電極23と重畳する反射電極重畳部30と、透過領域TAと重畳する透過領域重畳部31と、からなり、透過領域重畳部31に開口部35が形成されてなるものを含む複数の着色部29R,29G,29Bと、を備える。

Description

半透過型表示装置
 本発明は、半透過型表示装置に関する。
 従来の半透過型液晶表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。この特許文献1に記載された半透過型液晶表示装置は、画素毎に設けられた反射電極を有していて、この反射電極を用いて反射表示を行うとともに、反射電極の画素間の空間を用いて当該空間を透して透過表示を行うことで、反射型液晶表示装置と同等の反射表示性能を保ったまま、透過表示を実現できるようにしたものである。
特開2012-255908号公報
(発明が解決しようとする課題)
 ところで、半透過型液晶表示装置では、液晶層の厚みが全域にわたって均一な構成とされると、透過表示時の透過光と、反射表示時の反射光と、で位相差が生じる。このような位相差が生じると、光の波長によっては出射光量に差が生じるおそれがある。
 すなわち、液晶パネルを透過して出射される光の出射光量は、光の波長と、光が液晶層を通過する光路長と、の相関関係によって変動し得るものとされており、光路長が小さくなるほど、長波長の光の出射光量に対する短波長の光の出射光量の比率が大きくなる傾向にある。透過表示時には、透過光が液晶層を通過する光路長が、反射表示時の反射光の光路長よりも小さくなるため、透過表示時に表示画像に係る色味(ホワイトバランス)が青みがかったものとなるなど、表示品位が低下するおそれがあった。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、表示品位の低下を抑制することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の半透過型表示装置は、複数の画素部と、複数の前記画素部のそれぞれに配されるとともに光を反射する複数の反射電極と、前記反射電極とは非重畳とされて少なくとも隣り合う前記反射電極の間の領域を含むとともに光を透過する透過領域と、複数の前記画素部のそれぞれに配され且つ前記反射電極に対して光出射側に配されるとともに特定の波長領域の光を選択的に透過する複数の波長選択性透光部であって、前記反射電極と重畳する反射電極重畳部と、前記透過領域と重畳する透過領域重畳部と、からなり、前記透過領域重畳部に開口部が形成されてなるものを含む複数の波長選択性透光部と、を備える。
 このようにすれば、反射表示時には、複数の画素部のそれぞれに配された複数の反射電極により供給される光を反射し、その反射光が反射電極に対して光出射側に配された波長選択性透光部の反射電極重畳部を透過することで、画像の表示がなされる。一方、透過表示時には、反射電極とは非重畳とされて少なくとも隣り合う反射電極の間の領域を含む透過領域に供給される光が、波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過することで、画像の表示がなされる。そして、この透過表示時に透過領域を透過する光には、波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過する光に加えて、透過領域重畳部に形成された開口部を透過するものが含まれている。このとき、透過領域に供給される光が白色光だった場合には、開口部を透過する光は白色光となるので、波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光に色ムラが生じていた場合でも、当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。また、開口部を透過する光は、波長選択性透光部によって吸収されることが避けられているので、当該半透過型表示装置の表示画像に係る輝度の向上に資するものとされる。
 本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
(1)前記波長選択性透光部には、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部と、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部と、が含まれており、前記短波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部には、前記開口部が選択的に形成されている。波長選択性透光部に含まれる長波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量に対する波長選択性透光部に含まれる短波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量の比率は、透過表示時の方が反射表示時よりも高いものとなる傾向にあり、それに起因して透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び易くなっている。その点、短波長選択性透光部を構成する透過領域重畳部に開口部を選択的に形成するようにしているから、短波長選択性透光部の透過光量を抑制することができ、それにより長波長選択性透光部を透過する光の出射光量に対する短波長選択性透光部を透過する光の出射光量の比率を低下させることができる。これにより、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味をより帯び難いものとなり、表示品位の低下がより好適に抑制される。
(2)前記波長選択性透光部には、赤色の波長領域の光を選択的に透過する赤色選択性透光部と、青色の波長領域の光を選択的に透過する青色選択性透光部と、が少なくとも含まれており、前記青色選択性透光部は、前記開口部が選択的に形成される前記透過領域重畳部を有する前記短波長選択性透光部を構成している。このように、短波長選択性透光部である青色選択性透光部の透過領域重畳部に開口部を選択的に形成することで、青色選択性透光部を透過する青色の波長領域の光の光量を抑制することができる。これにより、赤色選択性透光部を透過する赤色の波長領域の光の出射光量に対する青色選択性透光部を透過する青色の波長領域の光の出射光量の比率を低下させることができる。もって、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が青みを一層帯び難いものとなり、表示品位の低下が一層好適に抑制される。
(3)前記波長選択性透光部には、緑色の波長領域の光を選択的に透過する緑色選択性透光部が少なくとも含まれており、前記緑色選択性透光部は、前記開口部が選択的に形成される前記透過領域重畳部を有する前記短波長選択性透光部を構成している。赤色の波長領域の光に比べると、青色の波長領域の光及び緑色の波長領域の光は、共に短波長側の波長領域の光となっている。短波長選択性透光部である青色選択性透光部及び緑色選択性透光部における各透過領域重畳部にそれぞれ開口部を選択的に形成することで、青色選択性透光部を透過する青色の波長領域の光及び緑色選択性透光部を透過する緑色の波長領域の光の各光量をそれぞれ抑制することができる。これにより、赤色選択性透光部を透過する赤色の波長領域の光の出射光量に対する青色選択性透光部を透過する青色の波長領域の光及び緑色選択性透光部を透過する緑色の波長領域の光の各出射光量の比率をそれぞれ低下させることができる。もって、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が青みを一層帯び難いものとなり、表示品位の低下が一層好適に抑制される。
(4)前記波長選択性透光部には、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部と、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部と、が含まれており、前記長波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部及び前記短波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部には、それぞれ前記開口部が設けられている。このようにすれば、仮に長波長選択性透光部を構成する透過領域重畳部と短波長選択性透光部を構成する透過領域重畳部とのいずれか一方に選択的に開口部を形成するようにした場合に比べると、開口部の開口面積を相対的に大きなものとすることができる。従って、透過領域に供給される光が白色光だった場合に、開口部を透過する白色光の光量がより多くなるので、長波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量に対する短波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量の比率が透過表示時に高くても、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。しかも、開口部を透過する光は、波長選択性透光部によって吸収されることが避けられていることから、上記のように開口部を透過する光の光量が多く確保されることで、当該半透過型表示装置の表示画像に係る輝度がより高いものとなる。
(5)前記長波長選択性透光部及び前記短波長選択性透光部は、それぞれの前記開口部の開口面積が等しくなるものとされる。このようにすれば、仮に長波長選択性透光部及び短波長選択性透光部を構成する各透過領域重畳部における開口部の開口面積に差をつけていずれか一方の開口面積を小さくした場合に比べると、その大きい方の開口面積に揃えるようにすれば、開口部の透過光量が多くなる。従って、透過領域に供給される光が白色光だった場合に、開口部を透過する白色光の光量がより多くなるので、長波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量に対する短波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量の比率が透過表示時に高くても、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
(6)前記短波長選択性透光部は、前記透過領域重畳部における前記開口部の開口面積が、前記長波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部における前記開口部の開口面積よりも大きなものとされる。波長選択性透光部に含まれる長波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量に対する波長選択性透光部に含まれる短波長選択性透光部の透過領域重畳部を透過した光の出射光量の比率は、透過表示時の方が反射表示時よりも高いものとなる傾向にあり、それに起因して透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び易くなっている。その点、短波長選択性透光部を構成する透過領域重畳部における開口部の開口面積を、長波長選択性透光部を構成する透過領域重畳部における開口部の開口面積よりも大きくしているから、短波長選択性透光部の透過光量を抑制することができ、それにより長波長選択性透光部を透過する光の出射光量に対する短波長選択性透光部を透過する光の出射光量の比率を低下させることができる。これにより、透過表示時に当該半透過型表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなり、表示品位の低下が抑制される。
(7)前記波長選択性透光部は、少なくともその外周端部分の全周にわたって前記開口部が形成された構成とされる。このように、波長選択性透光部において少なくとも外周端部分の全周にわたって開口部が形成されることで、隣り合う画素部の間で、各波長選択性透光部を透過した光同士が混ざり合い難いものとなる。これにより、表示品位がより低下し難いものとなる。
(8)前記波長選択性透光部は、前記透過領域に含まれ且つ隣り合う前記反射電極の間の領域の全域にわたって前記開口部が形成された構成とされる。このようにすれば、仮に透過領域に含まれ且つ隣り合う反射電極の間の領域において部分的に開口部を形成した場合に比べると、開口部の開口面積をより多く確保できる。これにより、表示品位の低下がより好適に抑制される。
(9)前記波長選択性透光部は、前記透過領域に含まれ且つ隣り合う前記反射電極の間の領域における外周側部分の全周にわたって前記開口部が形成された構成とされる。このようにすれば、波長選択性透光部のうち透過領域に含まれ且つ隣り合う反射電極の間の領域における内周側部分が残されることになるから、例えば製造時に波長選択性透光部と反射電極とに平面の位置関係にばらつきが生じた場合でも、上記内周側部分によってそのばらつきを吸収することができる。これにより、反射電極に対して波長選択性透光部における反射電極重畳部を重畳配置する確実性が高いものとなるので、反射表示時における表示品位が損なわれ難いものとなる。
(10)前記反射電極は、互いに離間する形で平面配置される一対の主反射部と、一対の前記主反射部の間を繋ぐとともに前記主反射部に比べて幅狭な繋ぎ反射部と、から構成されており、前記透過領域重畳部には、一対の前記主反射部の間の領域で且つ前記繋ぎ反射部とは非重畳とされる繋ぎ反射部非重畳領域が含まれており、前記繋ぎ反射部非重畳領域には、前記開口部が形成されている。このように、透過領域重畳部のうち、反射電極を構成する一対の主反射部の間の領域で且つ繋ぎ反射部とは非重畳とされる繋ぎ反射部非重畳領域に開口部が形成されているから、透過表示時にその開口部に光を透過させることができる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
(11)少なくとも前記反射電極が設けられる第1基板と、少なくとも前記波長選択性透光部が設けられるとともに前記第1基板との間に間隔を空けて対向配置される第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に介在するとともに、前記透過領域と、前記反射電極が配される反射領域と、で同等の厚みとされる液晶層と、を備えている。このように、液晶層の厚みが、透過領域と、反射電極が配される反射領域と、で同等とされると、反射表示時に反射電極にて反射されることで表示に利用される光と、透過表示時に透過領域を透過する光と、の間に位相差が生じ、それに起因して、透過表示時に表示画像に係る色味が青みがかったものとなるなどの問題が生じるおそれがある。その点、透過表示時に透過領域を透過する光には、透過領域重畳部に形成された開口部を透過するものが含まれているから、例えば透過領域に供給される光が白色光だった場合には、開口部を透過する光は白色光となるので、当該半透過型表示装置の表示画像が青みを帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。また、開口部を透過する光は、波長選択性透光部によって吸収されることが避けられているので、当該半透過型表示装置の表示画像に係る輝度の向上に資するものとされる。
(発明の効果)
 本発明によれば、表示品位の低下を抑制することができる。
本発明の実施形態1に係る半透過型液晶表示装置を構成する半透過型液晶パネルのアレイ基板における平面構成を概略的に表す平面図 半透過型液晶パネルの対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 図1のX-X線断面図 液晶層を通過する光の光路長に対する半透過型液晶パネルの出射光の透過率を各色毎に示したグラフ 比較実験1の比較例及び実施例1における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態2に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 比較実験2の比較例及び実施例2における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態3に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態4に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 比較実験3の比較例及び実施例3における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態5に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 比較実験4の比較例及び実施例4における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態6に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 比較実験5の比較例及び実施例5における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態7に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 比較実験6の比較例及び実施例6における色度を示すCIE1931色度図 本発明の実施形態8に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態9に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態10に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態11に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態12に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態13に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態14に係る対向基板における平面構成を概略的に表す平面図 本発明の実施形態15に係る半透過型液晶パネルの断面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図5によって説明する。本実施形態では、半透過型液晶表示装置(半透過型表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。
 半透過型液晶表示装置10は、図3に示すように、半透過型液晶パネル(半透過型表示パネル)11と、半透過型液晶パネル11に対して光を照射する外部光源であるバックライト装置(照明装置)と、を備えてなるものとされる。半透過型液晶パネル11は、その表示面11a側(正面側、光出射側、図3に示す上側)から照射される外光(周囲光、環境光)を反射して表示に利用する反射表示と、バックライト装置から照射される光(バックライト光)を透過して表示に利用する透過表示と、の両方を行うことができるものとされる。反射表示において利用される外光には、太陽光や室内灯光などが含まれる。バックライト装置は、半透過型液晶パネル11に対して表示面11a側とは反対側(背面側、図3に示す下側)に配置されるとともに、白色の光(白色光)を発する光源(例えばLEDなど)と、光源からの光に光学作用を付与することで面状の光に変換する光学部材と、を少なくとも有してなる。バックライト装置は、半透過型液晶パネル11の表示面11aの面内において略均一な輝度分布を有する面状の白色光を、半透過型液晶パネル11に向けて供給することが可能とされる。図3には、バックライト装置から照射される光を矢線にて図示している。なお、バックライト装置に関しては図示を省略している。
 半透過型液晶パネル11の構成について詳しく説明する。半透過型液晶パネル11は、図3に示すように、一対の透明な(透光性に優れた)基板12,13と、両基板12,13間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層14と、を備え、両基板12,13が液晶層14の厚さ分のセルギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わせられている。両基板12,13は、それぞれほぼ透明なガラス基板を備えており、それぞれのガラス基板上に既知のフォトリソグラフィ法などによって複数の膜が積層された構成とされる。両基板12,13のうち表側(正面側)が対向基板(第2基板、CF基板)12とされ、裏側(背面側)がアレイ基板(第1基板、素子基板、アクティブマトリクス基板)13とされる。液晶層14には、誘電率異方性が負のネガ型液晶が用いられている。従って、本実施形態に係る半透過型液晶パネル11は、電圧無印加状態において液晶分子が垂直配向するVA(Vertical Alignment)方式とされている。
 両基板12,13の外面には、図3に示すように、それぞれ1/4波長位相差板15,16及び偏光板17,18が貼り付けられている。一対の1/4波長位相差板15,16は、直線偏光を円偏光にする、或いは円偏光を直線偏光にすることで、位相差を調整するためのものである。具体的には、反射表示時には、光が表示面11a側に配された1/4波長位相差板15を2度透過するのに対し、透過表示時には、光が表示面11a側とは反対側に配された1/4波長位相差板16と表示面11a側に配された1/4波長位相差板15とを1度ずつ透過するものとされる。このように、一対の1/4波長位相差板15,16により、反射表示時と透過表示時とのいずれにおいても光の偏光方向が90度回転されるようになっているので、反射表示時における黒表示性能が担保されるとともに、反射表示時と透過表示時とで生じ得る位相差を補償することができる。また、一対の偏光板17,18は、偏光方向が互いに直交する(90度異なる)、いわゆるクロスニコル配置とされている。つまり、この半透過型液晶パネル11は、非通電時(反射電極に電圧が印加されていないとき)に透過率が最小で黒表示となるノーマリーブラックモードとされる。
 半透過型液晶パネル11は、画面中央側部分が、画像が表示される表示領域とされるのに対し、画面外周側部分が、画像が表示されない非表示領域とされる。このうち、表示領域には、図1及び図2に示すように、多数個の表示画素部19が表示面11aの面内においてマトリクス状に平面配置されている。表示画素部19は、赤色を呈する赤色画素部19Rと、緑色を呈する緑色画素部19Gと、青色を呈する青色画素部19Bと、の3色の画素部19R,19G,19Bからなり、各色の画素部19R,19G,19Bの出射光量が個別に制御されることで、目標の階調の表示色が表示されるようになっている。なお、表示画素部19を構成する赤色画素部19R、緑色画素部19G、及び青色画素部19Bは、行方向(X軸方向)に沿って繰り返し並んで配されることで画素部群を構成し、その画素部群が列方向(Y軸方向)に沿って多数並んで配されている。なお、図1及び図2では、1つの表示画素部19(1つずつの各画素部19R,19G,19B)のみを代表して図示している。
 アレイ基板13における表示領域の内面側(液晶層14側、対向基板12との対向面側)には、図1に示すように、格子状をなすゲート配線20及びソース配線21が多数本ずつ配設されるとともに、スイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)22及び反射電極23が多数個ずつマトリクス状に並んで設けられている。ゲート配線20は、X軸方向に沿って延在するのに対し、ソース配線21は、ゲート配線20の延在方向と直交する方向であるY軸方向に沿って延在している。TFT22は、ゲート配線20及びソース配線21の交差部付近に配されており、そのゲート電極にゲート配線20が、ソース電極にソース配線21が、それぞれ接続されている。反射電極23は、TFT22のドレイン電極に接続されることで、電位の供給を受けることができる。さらには、反射電極23には、図示しない画素メモリが絶縁膜に形成したコンタクトホールCHを通して接続されており、当該画素メモリによって反射電極23に充電された電位を所定期間(例えば1フレーム表示期間)の間を保持することができるものとされる。なお、画素メモリに信号などを伝送するための各種配線の図示は省略している。また、図1では、各画素部19R,19G,19Bの形成範囲をそれぞれ二点鎖線によって図示している。
 反射電極23について詳しく説明する。反射電極23は、アルミニウムなどの金属材料を用いた金属膜からなり、光反射性に優れる。反射電極23は、図1及び図3に示すように、各画素部19R,19G,19B毎に個別に設けられており、その平面に視た形成範囲が、各画素部19R,19G,19Bにおける平面に視た形成範囲よりも小さなものとされる。従って、各画素部19R,19G,19Bのうち、反射電極23と平面に視て重畳する範囲が、反射表示に用いられる反射領域RAとされるのに対し、反射電極23とは平面に視て非重畳とされる範囲が、透過表示に用いられる透過領域TAとされる。反射電極23は、全体として平面に視て縦長形状をなしており、その長辺寸法及び短辺寸法が、各画素部19R,19G,19Bにおける長辺寸法及び短辺寸法よりもそれぞれ相対的に小さなものとされる。その上で、反射電極23は、各画素部19R,19G,19Bと同心となる平面配置とされているので、各画素部19R,19G,19Bにおける透過領域TAは、反射電極23の周りを全周にわたって取り囲む領域を含んでいる。この透過領域TAのうちの反射電極23の周りを全周にわたって取り囲む領域は、隣り合う反射電極23の間に配される領域であり、以下ではこれを反射電極間透過領域TA1という。この反射電極間透過領域TA1は、平面に視て縦長で方形の枠状をなすとともに、隣り合う各画素部19R,19G,19B間で相互に繋がっている。反射電極23は、その長辺方向(Y軸方向)について間隔を空けて配されるとともに平面形状が方形状とされる一対の主反射部23aと、両主反射部23aの間を繋ぐとともに主反射部23aに比べて幅狭な繋ぎ反射部23bと、からなるものとされる。繋ぎ反射部23bは、主反射部23aにおける幅方向の中央部に繋がれている。従って、各画素部19R,19G,19Bにおける透過領域TAには、上記した反射電極間透過領域TA1に加えて、一対の主反射部23aの間の領域で且つ繋ぎ反射部23bとは非重畳とされる領域(以下、主反射部間透過領域TA2)が一対含まれている。繋ぎ反射部23bにより繋がれた一対の主反射部23aの間の間隔、つまり主反射部間透過領域TA2の長さ寸法は、隣り合う反射電極23における主反射部23aの間の間隔、つまり反射電極間透過領域TA1の幅寸法の2倍よりもさらに大きなものとされる。また、ゲート配線20及びソース配線21は、反射電極23の主反射部23aと平面に視て重畳する配置とされており、それにより透過領域TAとの重畳が極力避けられている。また、画素メモリを反射電極23に接続するためのコンタクトホールCHは、繋ぎ反射部23bと平面に視て重畳する配置とされている。
 アレイ基板13の内面側には、図3に示すように、既知のフォトリソグラフィ法によって各種の膜が順次に積層形成されている。詳しくは、アレイ基板13の内面側には、下層側(液晶層14側とは反対側)から順に、ゲート配線20及びゲート電極などを構成する第1金属膜(図示せず)、ゲート絶縁膜24、ソース配線21、ソース電極及びドレイン電極などを構成する第2金属膜25、層間絶縁膜26、保護膜27、反射電極23を構成する第3金属膜28が積層形成されている。このうち、ゲート絶縁膜24及び層間絶縁膜26は、無機材料からなる無機絶縁膜とされて膜厚が相対的に薄いのに対し、保護膜27は、有機材料からなる有機絶縁膜とされて膜厚が相対的に厚いものとされる。保護膜27のうち、各画素部19R,19G,19Bにおける反射領域RAに配される部分の表面には、凹凸が繰り返し形成されており、それに伴って反射電極23を構成する第3金属膜28の表面にも凹凸が形成されている。この第3金属膜28の表面に形成される凹凸により、反射電極23によって光が散乱反射(乱反射)されるようになっており、それにより視野角の変化に伴って視認性が変化し難いものとなり、表示品位が高いものとなる。
 一方、対向基板12における表示領域の内面側には、図2及び図3に示すように、カラーフィルタ(波長選択性透光部)29を構成するR(赤色),G(緑色),B(青色)を呈する3色の各着色部29R,29G,29Bが多数個ずつマトリクス状に並んで設けられている。カラーフィルタ29は、赤色を呈する赤色着色部(赤色選択性透光部)29Rと、緑色を呈する緑色着色部(緑色選択性透光部)29Gと、青色を呈する青色着色部(青色選択性透光部)29Bと、の3色の着色部29R,29G,29Bからなる。赤色着色部29Rは、赤色に属する波長領域(約600nm~約780nm)の光、つまり赤色光を選択的に透過するものとされる。緑色着色部29Gは、緑色に属する波長領域(約500nm~約570nm)の光、つまり緑色光を選択的に透過するものとされる。青色着色部29Bは、青色に属する波長領域(約420nm~約500nm)の光、つまり青色光を選択的に透過するものとされる。なお、図2では、反射電極23及び各画素部19R,19G,19Bの形成範囲をそれぞれ二点鎖線によって図示している。
 各着色部29R,29G,29Bは、図2に示すように、同じ色を呈する各画素部19R,19G,19Bにそれぞれ対応付けて配置されており、その平面に視た形成範囲が、各画素部19R,19G,19Bにおける平面に視た形成範囲とほぼ同じとされるとともに、反射電極23における平面に視た形成範囲よりも広いものとされる。従って、各着色部29R,29G,29Bのうち、反射電極23(各画素部19R,19G,19Bの反射領域RA)と平面に視て重畳する範囲が、反射電極重畳部(反射領域重畳部、透過領域非重畳部)30とされるのに対し、各画素部19R,19G,19Bにおける透過領域TAと平面に視て重畳する範囲(反射電極23とは平面に視て非重畳とされる範囲)が透過領域重畳部(反射電極非重畳部)31とされる。各着色部29R,29G,29Bは、全体として平面に視て縦長形状をなしており、その長辺寸法及び短辺寸法が、各画素部19R,19G,19Bにおける長辺寸法及び短辺寸法とほぼ同じ大きさとされるとともに、反射電極23における長辺寸法及び短辺寸法よりもそれぞれ相対的に大きなものとされる。
 対向基板12には、図3に示すように、カラーフィルタ29などの表面に積層する形で対向電極(共通電極)33が設けられている。対向電極33は、ITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電膜からなるとともにベタ状のパターンとして形成されている。対向電極33には、一定の共通電位が供給されているので、TFT22によって階調に応じた電位が印加される反射電極23との間に電位差が生じ得るものとされている。液晶層14に含まれる液晶分子の配向状態は、対向電極33と反射電極23との間に生じる電位差に基づいて変化するものとされているから、反射電極23に印加する電位をTFT22によって制御することで、各画素部19R,19G,19Bの出射光量を個別に制御することが可能とされている。対向基板12には、対向電極33の表面に積層する形で突起部(リベット)34が設けられている。この突起部34は、反射電極23における一対の主反射部23aにおける略中心位置にそれぞれ設けられていて、反射電極23への電圧印加時に液晶層14に含まれる液晶分子の配向中心となる。ここで、液晶層14の厚み、つまりセル厚(セルギャップ)と液晶層14を通過する光の光路長との関係について説明する。液晶層14は、透過領域TAと、反射領域RAと、でセル厚が同等とされており、全域にわたって概ね一定のセル厚を有してなるものとされる。従って、反射表示時に外光が反射領域RAの液晶層14を透過する光路長と、透過表示時にバックライト装置からの白色光が透過領域TAの液晶層14を透過する光路長と、の間には差が生じており、前者が後者の約2倍とされる。液晶層14の厚みを例えば1.5μmとした場合、透過表示時にバックライト装置からの白色光が透過領域TAの液晶層14を透過する光路長は、液晶層14の厚みとほぼ同じで約1.5μm程度とされるのに対し、反射表示時に外光が反射領域RAの液晶層14を透過する光路長は、液晶層14の厚みのほぼ2倍で約3.0μm程度とされる。
 さて、本実施形態に係るカラーフィルタ29を構成する各着色部29R,29G,29Bには、図2及び図3に示すように、透過領域重畳部31に開口部35が形成されたものが含まれている。具体的には、各着色部29R,29G,29Bのうち、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31には、開口部35がそれぞれ形成されているのに対し、赤色着色部29Rにおける透過領域重畳部31には、開口部35が形成されることがないものとされている。つまり、開口部35は、各着色部29R,29G,29Bのうち、赤色着色部29Rよりも短波長の波長領域の光(短波長光)を選択的に透過する短波長着色部(短波長選択性透光部)である緑色着色部29G及び青色着色部29Bのみに選択的に形成されていて、相対的に長波長の波長領域の光(長波長光)を選択的に透過する長波長着色部(長波長選択性透光部)である赤色着色部29Rには非形成とされる。
 そして、透過領域重畳部31に開口部35が形成された緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31は、図2に示すように、赤色着色部29Rにおける透過領域重畳部31に比べると、開口部35によって切り欠かれた分だけ面積が小さなものとされている。従って、透過表示時には、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31を透過する緑色光及び青色光の透過光量が、赤色着色部29Rにおける各透過領域重畳部31を透過する赤色光の透過光量よりも少ないものとなる。ここで、半透過型液晶パネル11の出射光量は、光の波長と、光が液晶層14を透過する光路長と、の相関関係によって変動し得るものとされており、具体的には光路長が小さくなるほど、長波長の光の出射光量に対する短波長の光の出射光量の比率が大きくなる傾向にある。このため、透過領域TAを利用した透過表示時には、半透過型液晶パネル11の出射光に含まれる赤色光に対する緑色光及び青色光の比率が大きくなりがちとされ、それに起因して青みがかった画像が表示されるおそれがある。その点、上記のように緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31に開口部35をそれぞれ形成して緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31の透過光量を減少させることで、透過表示時に表示画像の色味(ホワイトバランス)が青みがかるのを抑制することができる。その一方、透過表示時には、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31の各開口部35を、バックライト装置からの白色光が波長選択されることなくそのまま透過することが可能とされる。これにより、半透過型液晶パネル11の出射光に各開口部35を透過した白色光を含ませることができるので、表示画像の色味(ホワイトバランス)が青みがかるのを抑制することができる。以上により、透過表示時に半透過型液晶パネル11の表示画像に係る表示品位の低下が抑制される。
 開口部35は、図2に示すように、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31のうち、隣り合う反射電極23の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域にわたって形成されている。従って、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分については有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。これにより、開口部35の面積は、反射電極間透過領域TA1の面積と等しくなっているから、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31を透過する緑色光及び青色光の各透過光量は、反射電極間透過領域TA1の面積分だけ少ないものとなり、もって透過表示時に表示画像の色味が青みがかるのを効果的に抑制することができる。また、緑色着色部29G及び青色着色部29Bは、その外周端が反射電極23の各主反射部23aにおける主要な外周端(反射電極間透過領域TA1を画定する外端を除いた外周端)と平面に視て一致している。そして、開口部35には、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31のうちの外周端部分が含まれているので、隣り合う画素部19R,19G,19B間の境界位置には、緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31が配置されない構成となっている。これにより、隣り合う画素部19R,19G,19B間において、各透過領域重畳部31を透過した光同士が混ざり合い難いものとなり、混色防止に好適とされる。
 本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。半透過型液晶表示装置10の電源を投入すると、図示しないパネル制御回路によって半透過型液晶パネル11に備えられる各TFT22が駆動されることで、各画素部19R,19G,19B毎に液晶層14を構成する液晶分子の配向状態が制御される。それにより、各画素部19R,19G,19Bの出射光量が個別に制御されるとともに、表示面11aに所定の階調の画像が表示されるようになっている。以下、反射表示時と透過表示時とにおける詳しい作用について順次に説明する。
 反射表示に際しては、図3に示すように、太陽光や室内灯光などの外光が半透過型液晶パネル11に対して表示面11a側から入射されると、まず正面側の偏光板17を透過することで、元は円偏光とされる光が直線偏光となる。次に、偏光板17を透過した光が正面側の1/4波長位相差板15を透過することで、直線偏光が再び円偏光に戻される。1/4波長位相差板15を透過した光は、カラーフィルタ29を構成する各着色部29R,29G,29Bのうち、各画素部19R,19G,19Bの反射領域RAに配された反射電極重畳部30にて、各着色部29R,29G,29Bの呈する色の光が選択的に透過される。そして、カラーフィルタ29を透過した光は、反射領域RAにおける液晶層14を通って反射電極23にて正面側に向けて反射されることで、再び反射領域RAにおける液晶層14を通ってから再びカラーフィルタ29を透過される。このように反射領域RAにおける液晶層14を透過する光は、液晶分子の配向状態に応じた偏光状態となる。また、反射電極23の表面には、凹凸が形成されているので、反射光が散乱反射して視野角の変化に伴う視認性の変化が生じ難いものとされる。再度カラーフィルタ29を透過された光は、正面側の1/4波長位相差板15を透過してから、正面側の偏光板17を透過することで、半透過型液晶パネル11の表示面11aから出射される。このようにして反射表示時には、外光を利用して半透過型液晶パネル11の表示領域に画像を表示することができる。なお、各画素部19R,19G,19Bの透過領域TAにおいては、半透過型液晶パネル11の表示面11aから入射された外光がそのまま半透過型液晶パネル11における表示面11a側とは反対側の面から出射されることで、反射表示に利用されることがないものとされる。
 透過表示に際しては、図3に示すように、バックライト装置から照射された白色光(白色のバックライト光)が半透過型液晶パネル11に対して表示面11a側とは反対側から入射されると、まず背面側の偏光板18をすることで、元は円偏光とされる白色光が直線偏光となる。次に、偏光板18を透過した白色光が背面側の1/4波長位相差板16を透過することで、直線偏光が再び円偏光に戻される。1/4波長位相差板16を透過した白色光は、各画素部19R,19G,19Bの透過領域TAにおける液晶層14を透過され、その過程で液晶分子の配向状態に応じた偏光状態となる。液晶層14を透過した白色光は、カラーフィルタ29を構成する各着色部29R,29G,29Bのうち、各画素部19R,19G,19Bの透過領域TAに配された透過領域重畳部31にて、各着色部29R,29G,29Bの呈する色の光が選択的に透過される。その後、光は、正面側の1/4波長位相差板15を透過してから、正面側の偏光板17を透過することで、半透過型液晶パネル11の表示面11aから出射される。このようにして反射表示時には、バックライト装置からの白色光を利用して半透過型液晶パネル11の表示領域に画像を表示することができる。なお、各画素部19R,19G,19Bの反射領域RAにおいては、半透過型液晶パネル11の表示面11a側とは反対側から入射されたバックライト装置の白色光が反射電極23により反射されて背面側(バックライト装置側)に戻されるものとされており、少なくとも直接的には透過表示に利用されることがないものとされる。
 ここで、液晶層14を通過する光の光路長に対する半透過型液晶パネル11の出射光の透過率を、赤色光、緑色光、及び青色光毎に測定し、その結果を図4に示す。図4では、横軸が液晶層14を通過する光の光路長(単位は「μm」)を、縦軸が半透過型液晶パネル11の出射光の透過率(無単位)を、それぞれ表している。また、図4における一点鎖線のグラフが赤色光の結果を、実線のグラフが緑色光の結果を、破線のグラフが青色光の結果を、それぞれ表す。図4は、液晶層14を通過する光の光路長に対する半透過型液晶パネル11の出射光の透過率の変化の仕方が、出射光の色に応じてどのように異なるかを示すものである。図4によれば、まず、液晶層14を通過する光の光路長が1μm~3.5μmの範囲においては、同光路長が大きくなるほど、各色の光の透過率(出射光量)は、いずれも高くなる(多くなる)ことが分かる。その上で、図4によれば、液晶層14を通過する光の光路長が同一であっても出射光の色によって透過率が異なっており、少なくとも1μm~3.2μmの範囲においては、青色光の透過率が最も高く、その次に緑色光の透過率が高く、赤色光の透過率が最も低くなる傾向にある。そして、液晶層14を通過する光の光路長が1.5μmの場合と、3.0μmの場合と、を比べると、赤色光の透過率に対する青色光の透過率の比率、及び赤色光の透過率に対する緑色光の透過率の比率に関しては、3.0μmの場合よりも1.5μmの場合の方が大きなものとなっている。具体的には、液晶層14を通過する光の光路長が3.0μmの場合には、赤色光の透過率に対する青色光の透過率の比率が「1.144」とされ、赤色光の透過率に対する緑色光の透過率の比率が「1.114」とされるのに対し、液晶層14を通過する光の光路長が1.5μmの場合には、赤色光の透過率に対する青色光の透過率の比率が「1.40」とされ、赤色光の透過率に対する緑色光の透過率の比率が「1.15」とされており、いずれも1.5μmの場合の方が3.0μmの場合よりも大きな比率となっている。特に、赤色光の透過率に対する青色光の透過率の比率は、液晶層14を通過する光の光路長が1.5μmの場合と、液晶層14を通過する光の光路長が3.0μmの場合と、の差(「0.256」)が、赤色光の透過率に対する緑色光の透過率の比率に係る差(「0.036」)に比べると、大きなものとなっている。この実験結果によれば、半透過型液晶パネル11の各画素部19R,19G,19Bにおける反射領域RAを利用した反射表示時に液晶層14を通過する光の光路長が3.0μm程度とされるのに対し、透過領域TAを利用した透過表示時に液晶層14を通過する光の光路長が1.5μm程度とされているので、赤色光の出射光量に対する青色光及び緑色光の各出射光量の比率は、透過表示時の方が反射表示時よりも大きくなることが分かる。このため、仮にカラーフィルタを構成する各着色部の透過領域重畳部の面積を等しくすると、透過表示時に表示される画像に係る色味が青みがかったものとなるおそれがある。
 その点、本実施形態に係るカラーフィルタ29を構成する各着色部29R,29G,29Bには、透過領域重畳部31に開口部35が形成されたもの(緑色着色部29G及び青色着色部29B)が含まれているので、次の作用及び効果が得られる。まず、カラーフィルタ29を構成する赤色着色部29Rに関しては、図2及び図3に示すように、透過領域重畳部31に開口部35が形成されていないので、透過領域重畳部31を透過した赤色光のみが赤色画素部19Rの出射光となる。これに対して、緑色着色部29Gに関しては、透過領域重畳部31に開口部35が形成されているので、透過領域重畳部31を透過した緑色光に加えて、開口部35を透過した白色光が緑色画素部19Gの出射光となる。同様に、青色着色部29Bに関しては、透過領域重畳部31に開口部35が形成されているので、透過領域重畳部31を透過した青色光に加えて、開口部35を透過した白色光が青色画素部19Bの出射光となる。このように、透過表示に際して半透過型液晶パネル11の出射光には、各開口部35を透過した白色光を含ませることができるので、表示画像の色味が青みがかるのを抑制することができる。しかも、開口部35が形成されたのは、赤色着色部29Rに比べると短波長の波長領域の光を選択的に透過する緑色着色部29G及び青色着色部29Bとなっているから、それらの透過領域重畳部31を透過する光の透過光量は、開口部35の面積分だけそれぞれ少ないものとなっている。これにより、半透過型液晶パネル11の出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率が低下するので、表示される画像に係る色味が青みがかるのをより好適に抑制することができる。以上のように、透過表示時に半透過型液晶パネル11の表示画像に色ムラが生じ難くなり、表示品位が高いものとなる。
 次に、カラーフィルタ29を構成する各着色部29R,29G,29Bに開口部35を形成したものを含ませる場合と含ませない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネル11の出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験1を行った。比較実験1では、カラーフィルタ29のうち、緑色着色部29G及び青色着色部29Bに開口部35をそれぞれ形成した場合を実施例1とし、カラーフィルタを構成するいずれの着色部にも開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例1において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図5に示す。図5は、CIE(Commission Internationale de l'Eclairage:国際照明委員会)1931色度図であり、横軸がx値、縦軸がy値である。なお、図5では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされる。図5において、標準白色光の色度よりもx値及びy値が共に小さくなるほど青みがかった色である、と言える。比較実験1の実験結果について説明すると、図5によれば、実施例1の色度は、比較例の色度に比べると、標準白色光の色度に近いものとなっていることが分かる。これは、実施例1では、緑色着色部29G及び青色着色部29Bを構成する各透過領域重畳部31に開口部35をそれぞれ形成することで、半透過型液晶パネル11の出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率が低下するとともに、各開口部35を透過した白色光の比率が増加し、それにより色度が青みがかり難くなっているため、と推考される。
 以上説明したように本実施形態の半透過型液晶表示装置(半透過型表示装置)10は、複数の画素部19R,19G,19Bと、複数の画素部19R,19G,19Bのそれぞれに配されるとともに光を反射する複数の反射電極23と、反射電極23とは非重畳とされて少なくとも隣り合う反射電極23の間の領域を含むとともに光を透過する透過領域TAと、複数の画素部19R,19G,19Bのそれぞれに配され且つ反射電極23に対して光出射側に配されるとともに特定の波長領域の光を選択的に透過する複数の着色部29R,29G,29B(波長選択性透光部)であって、反射電極23と重畳する反射電極重畳部30と、透過領域TAと重畳する透過領域重畳部31と、からなり、透過領域重畳部31に開口部35が形成されてなるものを含む複数の着色部29R,29G,29Bと、を備える。
 このようにすれば、反射表示時には、複数の画素部19R,19G,19Bのそれぞれに配された複数の反射電極23により供給される光を反射し、その反射光が反射電極23に対して光出射側に配された着色部29R,29G,29Bの反射電極重畳部30を透過することで、画像の表示がなされる。一方、透過表示時には、反射電極23とは非重畳とされて少なくとも隣り合う反射電極23の間の領域を含む透過領域TAに供給される光が、着色部29R,29G,29Bの透過領域重畳部31を透過することで、画像の表示がなされる。そして、この透過表示時に透過領域TAを透過する光には、着色部29R,29G,29Bの透過領域重畳部31を透過する光に加えて、透過領域重畳部31に形成された開口部35を透過するものが含まれている。このとき、透過領域TAに供給される光が白色光だった場合には、開口部35を透過する光は白色光となるので、着色部29R,29G,29Bの透過領域重畳部31を透過した光に色ムラが生じていた場合でも、当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。また、開口部35を透過する光は、着色部29R,29G,29Bによって吸収されることが避けられているので、当該半透過型液晶表示装置10の表示画像に係る輝度の向上に資するものとされる。
 また、着色部29R,29G,29Bには、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部である赤色着色部29Rと、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bと、が含まれており、短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bを構成する透過領域重畳部31には、開口部35が選択的に形成されている。着色部29R,29G,29Bに含まれる長波長選択性透光部である赤色着色部29Rの透過領域重畳部31を透過した光の出射光量に対する着色部29R,29G,29Bに含まれる短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bの透過領域重畳部31を透過した光の出射光量の比率は、透過表示時の方が反射表示時よりも高いものとなる傾向にあり、それに起因して透過表示時に当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が特定の色味を帯び易くなっている。その点、短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bを構成する透過領域重畳部31に開口部35を選択的に形成するようにしているから、短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bの透過光量を抑制することができ、それにより長波長選択性透光部である赤色着色部29Rを透過する光の出射光量に対する短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bを透過する光の出射光量の比率を低下させることができる。これにより、透過表示時に当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が特定の色味をより帯び難いものとなり、表示品位の低下がより好適に抑制される。
 また、着色部29R,29G,29Bには、赤色の波長領域の光を選択的に透過する赤色着色部(赤色選択性透光部)29Rと、青色の波長領域の光を選択的に透過する青色着色部(青色選択性透光部)29Bと、が少なくとも含まれており、青色着色部29Bは、開口部35が選択的に形成される透過領域重畳部31を有する短波長選択性透光部を構成している。このように、短波長選択性透光部である青色着色部29Bの透過領域重畳部31に開口部35を選択的に形成することで、青色着色部29Bを透過する青色の波長領域の光の光量を抑制することができる。これにより、赤色着色部29Rを透過する赤色の波長領域の光の出射光量に対する青色着色部29Bを透過する青色の波長領域の光の出射光量の比率を低下させることができる。もって、透過表示時に当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が青みを一層帯び難いものとなり、表示品位の低下が一層好適に抑制される。
 また、着色部29R,29G,29Bには、緑色の波長領域の光を選択的に透過する緑色着色部(緑色選択性透光部)29Gが少なくとも含まれており、緑色着色部29Gは、開口部35が選択的に形成される透過領域重畳部31を有する短波長選択性透光部を構成している。赤色の波長領域の光に比べると、青色の波長領域の光及び緑色の波長領域の光は、共に短波長側の波長領域の光となっている。短波長選択性透光部である緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおける各透過領域重畳部31にそれぞれ開口部35を選択的に形成することで、青色着色部29Bを透過する青色の波長領域の光及び緑色着色部29Gを透過する緑色の波長領域の光の各光量をそれぞれ抑制することができる。これにより、赤色着色部29Rを透過する赤色の波長領域の光の出射光量に対する青色着色部29Bを透過する青色の波長領域の光及び緑色着色部29Gを透過する緑色の波長領域の光の各出射光量の比率をそれぞれ低下させることができる。もって、透過表示時に当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が青みを一層帯び難いものとなり、表示品位の低下が一層好適に抑制される。
 また、着色部29R,29G,29Bのうちの緑色着色部29G及び青色着色部29Bは、少なくともその外周端部分の全周にわたって開口部35が形成された構成とされる。このように、着色部29R,29G,29Bのうちの緑色着色部29G及び青色着色部29Bにおいて少なくとも外周端部分の全周にわたって開口部35が形成されることで、隣り合う画素部19R,19G,19Bの間で、各着色部29R,29G,29Bを透過した光同士が混ざり合い難いものとなる。これにより、表示品位がより低下し難いものとなる。
 また、着色部29R,29G,29Bのうちの緑色着色部29G及び青色着色部29Bは、透過領域TAに含まれ且つ隣り合う反射電極23の間の領域の全域にわたって開口部35が形成された構成とされる。このようにすれば、仮に透過領域TAに含まれ且つ隣り合う反射電極23の間の領域において部分的に開口部を形成した場合に比べると、開口部35の開口面積をより多く確保できる。これにより、表示品位の低下がより好適に抑制される。
 また、少なくとも反射電極23が設けられるアレイ基板(第1基板)13と、少なくとも着色部29R,29G,29Bが設けられるとともにアレイ基板13との間に間隔を空けて対向配置される対向基板(第2基板)12と、アレイ基板13と対向基板12との間に介在するとともに、透過領域TAと、反射電極23が配される反射領域RAと、で同等の厚みとされる液晶層14と、を備えている。このように、液晶層14の厚みが、透過領域TAと、反射電極23が配される反射領域RAと、で同等とされると、反射表示時に反射電極23にて反射されることで表示に利用される光と、透過表示時に透過領域TAを透過する光と、の間に位相差が生じ、それに起因して、透過表示時に表示画像に係る色味が青みがかったものとなるなどの問題が生じるおそれがある。その点、透過表示時に透過領域TAを透過する光には、透過領域重畳部31に形成された開口部35を透過するものが含まれているから、例えば透過領域TAに供給される光が白色光だった場合には、開口部35を透過する光は白色光となるので、当該半透過型液晶表示装置10の表示画像が青みを帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。また、開口部35を透過する光は、着色部29R,29G,29Bによって吸収されることが避けられているので、当該半透過型液晶表示装置10の表示画像に係る輝度の向上に資するものとされる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図6または図7によって説明する。この実施形態2では、青色着色部129Bのみに選択的に開口部135を形成したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ129は、図6に示すように、開口部135が形成されない赤色着色部129R及び緑色着色部129Gと、開口部135が形成された青色着色部129Bと、からなるものとされる。青色着色部129Bは、選択的に透過する光(青色光)が、他の赤色着色部129R及び緑色着色部129Gの同透過光に比べると短波長であり、最も短波長の波長領域に属する光となっている。従って、上記のように青色着色部129Bのみに選択的に開口部135を形成すれば、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる青色光の比率が低下するので、半透過型液晶パネルの表示画像に係る色味が青みがかり難いものとなる。しかも、赤色着色部129R及び緑色着色部129Gに関しては、開口部135が形成されることがないので、赤色及び緑色に係る色純度が高いものとなり、色再現性を高いものとすることができる。
 次に、カラーフィルタ129を構成する青色着色部129Bのみに開口部135を形成した場合と形成しない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネルの出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験2を行った。比較実験2では、カラーフィルタ129のうち、青色着色部129Bのみに開口部135を形成した場合を実施例2とし、カラーフィルタを構成する各着色部に開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例2において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図7に示す。図7には、比較例及び実施例2の実験結果に加えて、比較実験1にて示した実施例1の実験結果を参考のために併記する。なお、図7では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされ、中抜きの丸形のプロットが実施例2の色度とされる。比較実験2の実験結果について説明すると、図7によれば、実施例1,2の色度は、比較例の色度に比べると、標準白色光の色度に近いものとなっていることが分かる。そして、実施例2の色度は、実施例1の色度に比べると、標準白色光の色度からやや遠いものの、十分に青みが抑制されている、と言える。これは、実施例2では、青色着色部129Bに開口部135を形成することで、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる青色光の比率が低下していて、それにより色度の青みが効果的に抑制されているため、と推考される。つまり、半透過型液晶パネルの表示画像が青みがかる主な要因は、出射光に含まれる青色光の比率が高いことにあり、その青色光の比率を低下させることで効果的に色度の青みを抑制することができる、と言える。
 <実施形態3>
 本発明の実施形態3を図8によって説明する。この実施形態3では、上記した実施形態1から開口部235の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部235は、図8に示すように、カラーフィルタ229を構成する緑色着色部229G及び青色着色部229Bにおける各透過領域重畳部231のうち、隣り合う反射電極223の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における外周側部分(外周端部分を含む)を選択的に開口する形で形成されている。従って、緑色着色部229G及び青色着色部229Bにおける各透過領域重畳部231は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分の全域と、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における内周側部分と、を有する構成とされる。これにより、緑色着色部229G及び青色着色部229Bは、その平面に視た外形が、反射電極223における平面に視た外形よりも一回り大きくなっている。このように、開口部235は、緑色着色部229G及び青色着色部229Bにおける各透過領域重畳部231において、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における内周側部分を残す形で形成されているから、例えば半透過型液晶パネルの製造に際して、カラーフィルタ229を構成する各着色部229R,229G,229Bと対向状をなす各反射電極223とに平面の位置関係にばらつきが生じた場合でも、上記内周側部分によってそのばらつきを吸収することができる。つまり、上記したばらつきが上記内周側部分の幅寸法よりも小さければ、緑色着色部229G及び青色着色部229Bにおける各反射電極重畳部230と対向状をなす各反射電極223との重畳関係が維持されるようになっている。これにより、各反射電極223に対して緑色着色部229G及び青色着色部229Bにおける各反射電極重畳部230を重畳配置する確実性が高いものとなるので、反射表示時における表示品位が損なわれ難いものとなる。なお、開口部235の面積は、反射電極間透過領域TA1の面積、つまり実施形態1に記載した開口部35の面積よりは小さくなるものの、開口部235には、各透過領域重畳部231のうち、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における外周端部分が含まれているので、少なくとも混色防止の効果については同様に得られる。
 以上説明したように本実施形態によれば、着色部229R,229G,229Bのうちの緑色着色部229G及び青色着色部229Bは、透過領域TAに含まれ且つ隣り合う反射電極223の間の領域における外周側部分の全周にわたって開口部235が形成された構成とされる。このようにすれば、着色部229R,229G,229Bのうち透過領域TAに含まれ且つ隣り合う反射電極223の間の領域における内周側部分が残されることになるから、例えば製造時に着色部229R,229G,229Bと反射電極223とに平面の位置関係にばらつきが生じた場合でも、上記内周側部分によってそのばらつきを吸収することができる。これにより、反射電極223に対して着色部229R,229G,229Bにおける反射電極重畳部230を重畳配置する確実性が高いものとなるので、反射表示時における表示品位が損なわれ難いものとなる。
 <実施形態4>
 本発明の実施形態4を図9または図10によって説明する。この実施形態4では、上記した実施形態1から開口部335の配置及び形状を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部335は、図9に示すように、カラーフィルタ329を構成する緑色着色部329G及び青色着色部329Bにおける各透過領域重畳部331のうち、反射電極323の一対の主反射部323a間に配され且つ繋ぎ反射部323bとは非重畳とされる領域(以下、繋ぎ反射部非重畳領域36)に形成されている。この繋ぎ反射部非重畳領域36は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分であり、繋ぎ反射部323bの両側方に一対備えられている。詳しくは、開口部335は、緑色着色部329G及び青色着色部329Bにおける各透過領域重畳部331のうち、一対ずつの繋ぎ反射部非重畳領域36におけるY軸方向についての中央部を全幅にわたって選択的に開口する形でそれぞれ形成されている。従って、緑色着色部329G及び青色着色部329Bにおける各透過領域重畳部331は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分のほぼ全域(繋ぎ反射部非重畳領域36と重なる部分を除く)と、各繋ぎ反射部非重畳領域36におけるY軸方向についての両端部と、を有する構成とされる。これにより、緑色着色部329G及び青色着色部329Bは、その平面に視た外形が、緑色画素部319G及び青色画素部319Bにおける平面に視た外形と概ね一致しており、反射電極323における平面に視た外形よりも大きくなっている。このように、緑色着色部329G及び青色着色部329Bにおける各透過領域重畳部331は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域を有しているから、例えば半透過型液晶パネルの製造に際して、カラーフィルタ329を構成する各着色部329R,329G,329Bと対向状をなす各反射電極323とに平面の位置関係にばらつきが生じた場合でも、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分によってそのばらつきを吸収することができ、しかもそのばらつき吸収幅が上記した実施形態3よりも広くなっている。
 次に、上記した開口部335をカラーフィルタ329に形成した場合と形成しない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネルの出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験3を行った。比較実験3では、カラーフィルタ329のうち、緑色着色部329G及び青色着色部329Bの各透過領域重畳部331における各繋ぎ反射部非重畳領域36に開口部335をそれぞれ形成した場合を実施例3とし、カラーフィルタを構成するいずれの着色部にも開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例3において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図10に示す。図10には、比較例及び実施例3の実験結果に加えて、比較実験1にて示した実施例1の実験結果を参考のために併記する。なお、図10では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされ、アスタリスク(*)型のプロットが実施例3の色度とされる。比較実験3の実験結果について説明すると、図10によれば、実施例3の色度は、実施例1の色度に比べると、標準白色光の色度から遠いものの、比較例の色度に比べると、標準白色光の色度にやや近いものとなっていることが分かる。実施例3において、緑色着色部329G及び青色着色部329Bの各透過領域重畳部331のうち、開口部335が形成された繋ぎ反射部非重畳領域36は、そのY軸方向についての寸法が、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の幅に比べると、広くなっていることから、上記のように開口部335による色味改善効果が一定程度得られるものとされる。
 以上説明したように本実施形態によれば、反射電極323は、互いに離間する形で平面配置される一対の主反射部323aと、一対の主反射部323aの間を繋ぐとともに主反射部323aに比べて幅狭な繋ぎ反射部323bと、から構成されており、透過領域重畳部331には、一対の主反射部323aの間の領域で且つ繋ぎ反射部323bとは非重畳とされる繋ぎ反射部非重畳領域36が含まれており、繋ぎ反射部非重畳領域36には、開口部335が形成されている。このように、透過領域重畳部331のうち、反射電極323を構成する一対の主反射部323aの間の領域で且つ繋ぎ反射部323bとは非重畳とされる繋ぎ反射部非重畳領域36に開口部335が形成されているから、透過表示時にその開口部335に光を透過させることができる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
 <実施形態5>
 本発明の実施形態5を図11または図12によって説明する。この実施形態5では、上記した実施形態1に実施形態4を組み合わせて開口部435の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態1,4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部435は、図11に示すように、カラーフィルタ429を構成する緑色着色部429G及び青色着色部429Bにおける各透過領域重畳部431のうち、隣り合う反射電極423の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域と、繋ぎ反射部非重畳領域436の一部と、にわたる範囲に形成されている。つまり、この開口部435は、緑色着色部429G及び青色着色部429Bの外形が、反射電極423の外形に倣う形となるよう形成されている。従って、緑色着色部429G及び青色着色部429Bにおける各透過領域重畳部431は、各繋ぎ反射部非重畳領域436における一部(Y軸方向についての両端部)を有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。これにより、開口部435の面積は、反射電極間透過領域TA1の面積よりもさらに大きくなっているから、緑色着色部429G及び青色着色部429Bにおける各透過領域重畳部431を透過する緑色光及び青色光の各透過光量は、より一層少ないものとなり、もって表示画像の色味が青みがかるのをさらに効果的に抑制することができる。
 次に、上記した開口部435をカラーフィルタ429に形成した場合と形成しない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネルの出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験4を行った。比較実験4では、カラーフィルタ429のうち、緑色着色部429G及び青色着色部429Bの各透過領域重畳部431における反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域と、各繋ぎ反射部非重畳領域436の一部と、に開口部435をそれぞれ形成した場合を実施例4とし、カラーフィルタを構成するいずれの着色部にも開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例4において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図12に示す。図12には、比較例及び実施例4の実験結果に加えて、比較実験1にて示した実施例1及び比較実験3にて示した実施例3の実験結果を参考のために併記する。なお、図12では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされ、アスタリスク(*)型のプロットが実施例3の色度とされ、中実の菱形のプロットが実施例4の色度とされる。比較実験4の実験結果について説明すると、図12によれば、実施例4の色度は、比較例及び実施例3の各色度よりも標準白色光の色度に近いのは勿論のこと、実施例1の色度よりもさらに標準白色光の色度に近いものとなっていることが分かる。これは、実施例4では、開口部435の開口面積が、実施例1に係る開口部35(図2を参照)の開口面積と、実施例3に係る開口部335(図9を参照)の開口面積と、を足し合わせた大きさとされているので、実施形態1との比較において、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率がより低下するとともに、各開口部435を透過した白色光の比率がより増加し、それにより色度がより青みがかり難くなっているため、と推考される。
 <実施形態6>
 本発明の実施形態6を図13または図14によって説明する。この実施形態6では、上記した実施形態3に実施形態4を組み合わせて開口部535の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3,4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部535は、図13に示すように、カラーフィルタ529を構成する緑色着色部529G及び青色着色部529Bにおける各透過領域重畳部531のうち、隣り合う反射電極523の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の外周側部分と、繋ぎ反射部非重畳領域536の一部と、にわたる範囲に形成されている。つまり、この開口部535は、緑色着色部529G及び青色着色部529Bの外形が、反射電極523の外形に倣う形となり且つ一回り大きくなるよう形成されている。従って、緑色着色部529G及び青色着色部529Bにおける各透過領域重畳部531は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の内周側部分と、各繋ぎ反射部非重畳領域536における一部(Y軸方向についての両端部)と、を有している。
 次に、上記した開口部535をカラーフィルタ529に形成した場合と形成しない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネルの出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験5を行った。比較実験5では、カラーフィルタ529のうち、緑色着色部529G及び青色着色部529Bの各透過領域重畳部531における反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の外周側部分と、各繋ぎ反射部非重畳領域536の一部と、に開口部535をそれぞれ形成した場合を実施例5とし、カラーフィルタを構成するいずれの着色部にも開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例5において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図14に示す。図14には、比較例及び実施例5の実験結果に加えて、比較実験1にて示した実施例1及び比較実験3にて示した実施例3の実験結果を参考のために併記する。なお、図14では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされ、アスタリスク(*)型のプロットが実施例3の色度とされ、中実の三角形のプロットが実施例5の色度とされる。比較実験5の実験結果について説明すると、図14によれば、実施例5の色度は、比較例及び実施例3の各色度よりも標準白色光の色度に近いものの、実施例1の色度よりは標準白色光の色度から遠いものとなっていることが分かる。これは、実施例5では、開口部535の開口面積が、上記した実施形態3に記載した開口部235(図8を参照)の開口面積と、実施例3に係る開口部335(図9を参照)の開口面積と、を足し合わせた大きさとされているので、実施形態2との比較において、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率がより低下するとともに、各開口部535を透過した白色光の比率がより増加し、それにより色度がより青みがかり難くなっているため、と推考される。
 <実施形態7>
 本発明の実施形態7を図15または図16によって説明する。この実施形態7では、上記した実施形態1からカラーフィルタ629を構成する全ての着色部629R,629G,629Bに開口部635を形成するよう変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ629は、図15に示すように、全ての着色部629R,629G,629Bにおける各透過領域重畳部631に開口部635がそれぞれ形成された構成とされる。開口部635は、各着色部629R,629G,629Bにおける各透過領域重畳部631のうち、隣り合う反射電極623の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域にわたってそれぞれ形成されている。従って、各着色部629R,629G,629Bにおける各透過領域重畳部631は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分については有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。このように、各着色部629R,629G,629Bにおいて開口部635の開口面積が等しくなっているので、透過表示時に光が透過する各着色部629R,629G,629Bにおける各透過領域重畳部631の面積も等しくなっている。そして、各着色部629R,629G,629Bにおける各開口部635の面積を足し合わせた総開口面積は、上記した実施形態1のように緑色着色部29G及び青色着色部29Bに選択的に開口部35を形成した場合の総開口面積よりも大きなものとなっているから、透過表示時に各開口部635を透過する白色光の透過光量がより多くなっている。このように、半透過型液晶パネルの出射光に各開口部635を透過した白色光をより多く含ませることができるので、表示画像の色味(ホワイトバランス)が青みがかるのを好適に抑制することができる。
 次に、上記した開口部635をカラーフィルタ629に形成した場合と形成しない場合とで、透過表示時における半透過型液晶パネルの出射光に係る色度がどのように異なるかに関して知見を得るべく、以下の比較実験6を行った。比較実験6では、カラーフィルタ629の各着色部629R,629G,629Bの各透過領域重畳部631における反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域に開口部635をそれぞれ形成した場合を実施例6とし、カラーフィルタを構成するいずれの着色部にも開口部を形成しない場合を比較例としている。これら比較例及び実施例6において、透過表示を行い、階調値が最大となる白色表示としつつ色度をそれぞれ測定し、その結果を図16に示す。図16には、比較例及び実施例6の実験結果に加えて、比較実験1にて示した実施例1の実験結果を参考のために併記する。なお、図16では、十字型のプロットが標準白色光の色度とされ、X字型のプロットが比較例の色度とされ、中抜きの菱形のプロットが実施例1の色度とされ、中抜きの四角形のプロットが実施例6の色度とされる。比較実験6の実験結果について説明すると、図16によれば、実施例6の色度は、比較例の色度よりも標準白色光の色度に近いものの、実施例1の色度よりは標準白色光の色度から遠いものとなっていることが分かる。これは、実施例6では、各着色部629R,629G,629Bにおける各開口部635の面積を足し合わせた総開口面積が実施例1よりも大きくなっているので、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる、各開口部635を透過した白色光の比率がより増加しているものの、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率が赤色光の比率と同等であることから、色度の改善効果が限定的なものとなっているため、と推考される。つまり、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる白色光の比率を高めるよりも、半透過型液晶パネルの出射光に含まれる緑色光及び青色光の比率を低下させる方が、色度の青みを抑制する効果が相対的に高いものとされる。
 以上説明したように本実施形態によれば、着色部629R,629G,629Bには、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部である赤色着色部629Rと、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bと、が含まれており、長波長選択性透光部である赤色着色部629Rを構成する透過領域重畳部631及び短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bを構成する透過領域重畳部631には、それぞれ開口部635が設けられている。このようにすれば、仮に長波長選択性透光部である赤色着色部629Rを構成する透過領域重畳部631と短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bを構成する透過領域重畳部631とのいずれか一方に選択的に開口部を形成するようにした場合に比べると、開口部635の開口面積を相対的に大きなものとすることができる。従って、透過領域TAに供給される光が白色光だった場合に、開口部635を透過する白色光の光量がより多くなるので、長波長選択性透光部である赤色着色部629Rの透過領域重畳部631を透過した光の出射光量に対する短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bの透過領域重畳部631を透過した光の出射光量の比率が透過表示時に高くても、透過表示時に当該半透過型液晶表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。しかも、開口部635を透過する光は、着色部629R,629G,629Bによって吸収されることが避けられていることから、上記のように開口部635を透過する光の光量が多く確保されることで、当該半透過型液晶表示装置の表示画像に係る輝度がより高いものとなる。
 また、長波長選択性透光部である赤色着色部629R及び短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bは、それぞれの開口部635の開口面積が等しくなるものとされる。このようにすれば、仮に長波長選択性透光部である赤色着色部629R及び短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bを構成する各透過領域重畳部631における開口部635の開口面積に差をつけていずれか一方の開口面積を小さくした場合に比べると、その大きい方の開口面積に揃えるようにすれば、開口部635の透過光量が多くなる。従って、透過領域TAに供給される光が白色光だった場合に、開口部635を透過する白色光の光量がより多くなるので、長波長選択性透光部である赤色着色部629Rの透過領域重畳部631を透過した光の出射光量に対する短波長選択性透光部である緑色着色部629G及び青色着色部629Bの透過領域重畳部631を透過した光の出射光量の比率が透過表示時に高くても、透過表示時に当該半透過型液晶表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなる。これにより、表示品位の低下が抑制される。
 <実施形態8>
 本発明の実施形態8を図17によって説明する。この実施形態8では、上記した実施形態7から赤色着色部729Rと緑色着色部729G及び青色着色部729Bとで開口部735の開口面積を異ならせるよう変更したものを示す。なお、上記した実施形態7と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ729は、図17に示すように、緑色着色部729G及び青色着色部729Bの各透過領域重畳部731に形成した各開口部735の開口面積が、赤色着色部729Rの透過領域重畳部731に形成した開口部735の開口面積よりも大きくなるものとされている。詳しくは、緑色着色部729G及び青色着色部729Bの各透過領域重畳部731においては、開口部735が、隣り合う反射電極723の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域にわたってそれぞれ形成されている。従って、緑色着色部729G及び青色着色部729Bにおける各透過領域重畳部731は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分については有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。このように、緑色着色部729G及び青色着色部729Bに形成された開口部735は、上記した実施形態1に記載した開口部35と同様の構成とされる。
 一方、赤色着色部729Rの透過領域重畳部731においては、開口部735が、隣り合う反射電極723の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における外周側部分(外周端部分を含む)を選択的に開口する形で形成されている。従って、赤色着色部729Rにおける透過領域重畳部231は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分の全域と、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における内周側部分と、を有する構成とされる。このように、赤色着色部729Rに形成された開口部735は、上記した実施形態3に記載した開口部235と同様の構成とされる。そして、赤色着色部729Rにおける透過領域重畳部731は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における内周側部分を有する分だけ、緑色着色部729G及び青色着色部729Bの各透過領域重畳部731よりも面積が大きなものとされる。このような構成によれば、透過表示時に緑色着色部729G及び青色着色部729Bの各透過領域重畳部731を透過する緑色光及び青色光の透過光量が、赤色着色部729Rの透過領域重畳部731を透過する赤色光の透過光量よりも少なくなるので、表示画像の色味が青みがかるのを好適に抑制することができる。
 以上説明したように本実施形態によれば、短波長選択性透光部である緑色着色部729G及び青色着色部729Bは、透過領域重畳部731における開口部735の開口面積が、長波長選択性透光部である赤色着色部729Rを構成する透過領域重畳部731における開口部735の開口面積よりも大きなものとされる。着色部729R,729G,729Bに含まれる長波長選択性透光部である赤色着色部729Rの透過領域重畳部731を透過した光の出射光量に対する着色部729R,729G,729Bに含まれる短波長選択性透光部である緑色着色部729G及び青色着色部729Bの透過領域重畳部731を透過した光の出射光量の比率は、透過表示時の方が反射表示時よりも高いものとなる傾向にあり、それに起因して透過表示時に当該半透過型液晶表示装置の表示画像が特定の色味を帯び易くなっている。その点、短波長選択性透光部である緑色着色部729G及び青色着色部729Bを構成する透過領域重畳部731における開口部735の開口面積を、長波長選択性透光部である赤色着色部729Rを構成する透過領域重畳部731における開口部735の開口面積よりも大きくしているから、短波長選択性透光部である緑色着色部729G及び青色着色部729Bの透過光量を抑制することができ、それにより長波長選択性透光部である赤色着色部729Rを透過する光との間に生じ得る当該半透過型液晶表示装置の透過率の差を緩和することができる。これにより、当該半透過型液晶表示装置の表示画像が特定の色味を帯び難いものとなり、表示品位の低下が抑制される。
 <実施形態9>
 本発明の実施形態9を図18によって説明する。この実施形態9では、上記した実施形態8から各開口部835の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態8と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ829を構成する緑色着色部829G及び青色着色部829Bにおける各透過領域重畳部831においては、図18に示すように、開口部835が、隣り合う反射電極823の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域と、繋ぎ反射部非重畳領域836の一部と、にわたる範囲に形成されている。つまり、この開口部835は、緑色着色部829G及び青色着色部829Bの外形が、反射電極823の外形に倣う形となるよう形成されている。従って、緑色着色部829G及び青色着色部829Bにおける各透過領域重畳部831は、各繋ぎ反射部非重畳領域836における一部(Y軸方向についての両端部)を有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。このように、緑色着色部829G及び青色着色部829Bに形成された開口部835は、上記した実施形態5に記載した開口部435と同様の構成とされる。
 一方、赤色着色部829Rにおける透過領域重畳部831においては、開口部835が、隣り合う反射電極823の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の全域にわたってそれぞれ形成されている。従って、赤色着色部829Rにおける透過領域重畳部831は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分については有するものの、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分を有さない構成とされる。このように、赤色着色部829Rに形成された開口部835は、上記した実施形態1に記載した開口部35と同様の構成とされる。
 <実施形態10>
 本発明の実施形態10を図19によって説明する。この実施形態10では、上記した実施形態8から各開口部935の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態8と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ929を構成する緑色着色部929G及び青色着色部929Bにおける各透過領域重畳部931においては、図19に示すように、開口部935が、隣り合う反射電極923の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の外周側部分と、繋ぎ反射部非重畳領域536の一部と、にわたる範囲に形成されている。つまり、この開口部935は、緑色着色部929G及び青色着色部929Bの外形が、反射電極923の外形に倣う形となり且つ一回り大きくなるよう形成されている。従って、緑色着色部929G及び青色着色部929Bにおける各透過領域重畳部931は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分の内周側部分と、各繋ぎ反射部非重畳領域936における一部(Y軸方向についての両端部)と、を有している。このように、緑色着色部929G及び青色着色部929Bに形成された開口部935は、上記した実施形態6に記載した開口部535と同様の構成とされる。
 一方、赤色着色部929Rの透過領域重畳部931においては、開口部935が、隣り合う反射電極923の間に配される領域(反射電極間領域)、つまり反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における外周側部分(外周端部分を含む)を選択的に開口する形で形成されている。従って、赤色着色部929Rにおける透過領域重畳部931は、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分の全域と、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分における内周側部分と、を有する構成とされる。このように、赤色着色部929Rに形成された開口部935は、上記した実施形態3に記載した開口部235と同様の構成とされる。
 <実施形態11>
 本発明の実施形態11を図20によって説明する。この実施形態11では、上記した実施形態4から開口部1035の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部1035は、図20に示すように、カラーフィルタ1029を構成する緑色着色部1029G及び青色着色部1029Bにおける各透過領域重畳部1031のうち、主反射部間透過領域TA2と重畳する部分の全域(繋ぎ反射部非重畳領域1036の全域)にわたる範囲に形成されている。緑色着色部1029G及び青色着色部1029Bにおける各透過領域重畳部1031は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分のほぼ全域(繋ぎ反射部非重畳領域1036と重なる部分を除く)を有する構成とされる。
 <実施形態12>
 本発明の実施形態12を図21によって説明する。この実施形態12では、上記した実施形態4から開口部1135の形成範囲を変更したものを示す。なお、上記した実施形態4と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る開口部1135は、図21に示すように、カラーフィルタ1129を構成する緑色着色部1129G及び青色着色部1129Bにおける各透過領域重畳部1131のうち、繋ぎ反射部非重畳領域1136(主反射部間透過領域TA2と重畳する部分)のY軸方向についての片側約半分にわたる範囲に形成されている。緑色着色部1129G及び青色着色部1129Bにおける各透過領域重畳部1131は、反射電極間透過領域TA1と重畳する部分のほぼ全域(繋ぎ反射部非重畳領域1136と重なる部分を除く)と、繋ぎ反射部非重畳領域1136におけるY軸方向についての図21に示す上側の約半分と、を有する構成とされる。
 <実施形態13>
 本発明の実施形態13を図22によって説明する。この実施形態13では、上記した実施形態3から反射電極1223の構成を変更したものを示す。なお、上記した実施形態3と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る反射電極1223は、図22に示すように、全体として縦長の長方形状をなしており、その外形が各画素部1219R,1219G,1219Bの外形よりも一回り小さなものとされる。開口部1235は、カラーフィルタ1229を構成する緑色着色部1229G及び青色着色部1229Bにおける各透過領域重畳部1231のうち、外周側部分を選択的に開口する形で形成されている。
 <実施形態14>
 本発明の実施形態14を図23によって説明する。この実施形態14では、上記した実施形態1からカラーフィルタ1329に黄色着色部1329Yを追加した構成に変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るカラーフィルタ1329は、図23に示すように、赤色着色部1329R、緑色着色部1329G、及び青色着色部1329Bに加えて、黄色を呈する黄色着色部1329Yを備えた構成とされる。これに伴い、表示画素部1319は、赤色画素部1319R、緑色画素部1319G、及び青色画素部1319Bに加えて黄色画素部1319Yを備えた構成とされる。黄色着色部1329Yは、黄色に属する波長領域(約580nm~約600nm)の光、つまり黄色光を選択的に透過するものとされる。この黄色着色部1329Yは、赤色着色部1329Rと同様に透過領域重畳部1331に開口部1335が形成されない構成とされる。開口部1335は、緑色着色部1329G及び青色着色部1329Bにおける各透過領域重畳部1331に選択的に形成されている。
 <実施形態15>
 本発明の実施形態15を図24によって説明する。この実施形態15では、上記した実施形態1からセル厚調整部32を設けるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係る対向基板1412には、図24に示すように、カラーフィルタ1429の表面に積層する形でセル厚調整部32が設けられている。セル厚調整部32は、反射電極1423(反射領域RA)と平面に重畳する範囲に形成されるとともに、反射領域RAにおける液晶層1414の厚み、つまりセル厚(セルギャップ)を、透過領域TAにおけるセル厚よりも小さくしている。具体的には、セル厚調整部32により反射領域RAにおけるセル厚が、透過領域TAにおけるセル厚の約半分とされている。これにより、反射表示時に外光が反射領域RAの液晶層1414を透過する光路長と、透過表示時にバックライト装置からの白色光が透過領域TAの液晶層1414を透過する光路長と、を同等にすることができ、それにより反射表示時と透過表示時とで液晶層1414の透過光に生じ得る位相差を補償することができる。なお、具体的なセル厚の数値に関しては、例えば透過領域TAにおけるセル厚が3.0μmとされるのに対し、反射領域RAにおけるセル厚が1.5μmとされる。このような構成においても、カラーフィルタ1429を構成する緑色着色部1429G及び青色着色部1429Bにおける各透過領域重畳部1431にそれぞれ開口部1435を設けるようにすることで、透過表示時における赤色光の出射光量に対する青色光及び緑色光の出射光量の比率を低下させることができるので、透過表示時における表示画像が青みがかるのを好適に抑制することができる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した各実施形態では、少なくとも青色着色部に開口部を形成するようにした場合を示したが、例えば青色着色部には開口部を形成せずに、緑色着色部のみに開口部を形成するようにしても構わない。また、青色着色部には開口部を形成せずに、赤色着色部及び緑色着色部に開口部を形成するようにしても構わない。
 (2)上記した各実施形態(実施形態2を除く)では、緑色着色部及び青色着色部に形成される開口部が互いに同一形状とされるとともに開口面積が同一とされる場合を示したが、緑色着色部及び青色着色部に形成される開口部が互いに異なる平面形状であるものの開口面積が同一とされるような構成を採ることも可能である。また、緑色着色部及び青色着色部に形成される開口部が互いに異なる平面形状であり、且つ開口面積が異なるような構成を採ることも可能である。
 (3)上記した各実施形態(実施形態3,11,12を除く)では、開口部が緑色着色部及び青色着色部の全周にわたって形成された場合を示したが、緑色着色部及び青色着色部の周方向について部分的に開口部が形成されていてもよい。
 (4)上記した実施形態1では、液晶層の厚み(セル厚)を1.5μm程度とした場合を例示したが、液晶層の厚みの具体的な数値は適宜に変更可能である。また、実施形態15においても、同様にして液晶層の厚みを適宜に変更することが可能であり、さらにはセル厚調整部の厚みを適宜に調整することで、反射領域における液晶層の厚みと、透過領域における液晶層の厚みと、の比率を適宜に変更することも可能である。
 (5)上記した実施形態3の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,4~6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,4~6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (6)上記した実施形態3では、開口部が緑色着色部及び青色着色部の外周側部分を開口させる形で形成された場合を示したが、緑色着色部及び青色着色部の内周側部分を開口させる形で開口部が形成されていてもよい。これは、上記した実施形態6,8,10,13にも適用可能である。
 (7)上記した実施形態3~6,11~15では、緑色着色部及び青色着色部に開口部をそれぞれ形成した場合を示したが、赤色着色部及び緑色着色部(黄色着色部)には開口部を形成せずに、青色着色部のみに開口部を形成するようにしても構わない。
 (8)上記した実施形態4,11,12に記載した開口部の具体的な形成範囲は適宜に変更可能である。
 (9)上記した実施形態4の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,5,6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,5,6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (10)上記した実施形態5の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,4,6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,4,6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (11)上記した実施形態6の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3~5,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3~5,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (12)上記した実施形態8~10の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、赤色着色部に形成する開口部と同様にすることも可能である。また、青色着色部に形成する開口部を赤色着色部に形成する開口部と同様にすることも可能である。
 (13)上記した実施形態8の変形例として、緑色着色部及び青色着色部に形成する各開口部を、実施形態9に記載した緑色着色部及び青色着色部の各開口部と同様にすることも可能である。実施形態8のさらなる変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態3~6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態3~6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (14)上記した実施形態9の変形例として、緑色着色部及び青色着色部に形成する開口部を、実施形態8,10のいずれかに記載した緑色着色部及び青色着色部の開口部と同様にすることも可能である。実施形態9のさらなる変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,4,6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3,4,6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (15)上記した実施形態10の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3~5,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,3~5,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (16)上記した実施形態8~10の変形例として、緑色着色部と青色着色部とのいずれか一方に開口部を形成しない構成を採ることも可能である。
 (17)上記した実施形態13の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態1,4~6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態1,4~6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (18)上記した実施形態14では、赤色着色部及び黄色着色部には開口部を形成せず、緑色着色部及び青色着色部に開口部を形成した場合を示したが、黄色着色部にも開口部を形成することが可能である。その場合、黄色着色部に形成する開口部を、緑色着色部及び青色着色部に形成する開口部と同一とすることもできるが、緑色着色部及び青色着色部に形成する開口部とは異なる平面形状または開口面積とすることも可能である。黄色着色部に形成する開口部としては、上記した実施形態1,3~6,11,12のいずれかに記載した開口部を適用することが可能である。
 (19)上記した実施形態14では、赤色着色部及び黄色着色部には開口部を形成せず、緑色着色部及び青色着色部に開口部を形成した場合を示したが、赤色着色部及び黄色着色部にも開口部を形成することが可能である。
 (20)上記した実施形態14の変形例として、緑色着色部に形成する開口部を、実施形態3~6,11,12のいずれかに記載した青色着色部の開口部と同様にしたり、青色着色部に形成する開口部を、実施形態3~6,11,12のいずれかに記載した緑色着色部の開口部と同様にしたりすることも可能である。
 (21)上記した実施形態14では、赤色着色部、緑色着色部、及び青色着色部に黄色着色部を追加した構成のものを示したが、黄色以外の色を呈する着色部を追加することも可能である。例えば、シアン色を呈するシアン色着色部を追加することができる。また、黄色着色部に代えて、波長選択性を有さずに全可視光線を透過する透光部を追加することも可能である。
 (22)上記した各実施形態では、反射電極における繋ぎ反射部が主反射部における幅方向の中央位置に配された場合を示したが、繋ぎ反射部が主反射部における幅方向の一方の端部寄りに片寄った配置とされた反射電極を用いることも可能である。その場合、繋ぎ反射部の配置に応じて開口部の形成範囲を適宜に変更することも可能である。
 (23)上記した各実施形態では、一対の1/4波長位相差板を備える半透過型液晶パネルを例示したが、これら一対の1/4波長位相差板を省略し、アレイ基板または対向基板のうちの反射領域と重畳する部分に1/4波長位相差層をフォトリソグラフィ法などにより選択的に形成するようにしても構わない。このようにすれば、反射表示時にのみ光が1/4波長位相差層を透過し、透過表示時には光が1/4波長位相差層を透過することがないものとされるから、透過表示時の表示品位がより高いものとなる。
 (24)上記した各実施形態では、ノーマリーブラックモードとされる半透過型液晶パネルを例示したが、ノーマリーホワイトモードとされる半透過型液晶パネルにも本発明は適用可能である。
 (25)上記した各実施形態では、動作モードがVA(Vertical Alignment:垂直配向)モードとされた半透過型液晶パネルについて例示したが、それ以外にもIPS(In-Plane Switching)モードやFFS(Fringe Field Switching)モードなどの他の動作モードとされた半透過型液晶パネルについても本発明は適用可能である。
 (26)上記した各実施形態では、半透過型液晶パネルのスイッチング素子としてTFTを用いたが、TFT以外のスイッチング素子(例えば薄膜ダイオード(TFD))を用いることも可能である。さらには、カラー表示する半透過型液晶パネル以外にも、白黒表示する半透過型液晶パネルにも本発明は適用可能である。
 10...半透過型液晶表示装置(半透過型表示装置)、12...対向基板(第2基板)、13...アレイ基板(第1基板)、14,1414...液晶層、19B,319B,1219B,1319B...青色画素部(画素部)、19G,319G,1219G,1319G...緑色画素部(画素部)、19R,1219R,1319R...赤色画素部(画素部)、23,223,323,423,523,1423...反射電極、23a,323a...主反射部、23b,323b...繋ぎ反射部、29,129,229,329,429,529,629,729,829,929,1029,1129,1229,1329,1429...カラーフィルタ(波長選択性透光部)、29B,129B,229B,329B,429B,529B,629B,729B,829B,929B,1029B,1129B,1229B,1329B,1429B...青色着色部(青色選択性透光部、短波長選択性透光部)、29G,129G,229G,329G,429G,529G,629G,729G,829G,929G,1029G,1129G,1229G,1329G,1429G...緑色着色部(緑色選択性透光部、短波長選択性透光部)、29R,129R,229R,329R,629R,729R,829R,929R,1329R...赤色着色部(赤色選択性透光部、長波長選択性透光部)、30,230...反射電極重畳部、31,231,331,431,531,631,731,831,931,1031,1131,1231,1331,1431...透過領域重畳部、35,135,235,335,435,535,635,735,835,935,1035,1135,1235,1335,1435...開口部、36,436,536,836,936,1036,1136...繋ぎ反射部非重畳領域、1329Y...黄色着色部(長波長選択性透光部、短波長選択性透光部)、RA...反射領域、TA...透過領域

Claims (12)

  1.  複数の画素部と、
     複数の前記画素部のそれぞれに配されるとともに光を反射する複数の反射電極と、
     前記反射電極とは非重畳とされて少なくとも隣り合う前記反射電極の間の領域を含むとともに光を透過する透過領域と、
     複数の前記画素部のそれぞれに配され且つ前記反射電極に対して光出射側に配されるとともに特定の波長領域の光を選択的に透過する複数の波長選択性透光部であって、前記反射電極と重畳する反射電極重畳部と、前記透過領域と重畳する透過領域重畳部と、からなり、前記透過領域重畳部に開口部が形成されてなるものを含む複数の波長選択性透光部と、を備える半透過型表示装置。
  2.  前記波長選択性透光部には、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部と、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部と、が含まれており、
     前記短波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部には、前記開口部が選択的に形成されている請求項1記載の半透過型表示装置。
  3.  前記波長選択性透光部には、赤色の波長領域の光を選択的に透過する赤色選択性透光部と、青色の波長領域の光を選択的に透過する青色選択性透光部と、が少なくとも含まれており、
     前記青色選択性透光部は、前記開口部が選択的に形成される前記透過領域重畳部を有する前記短波長選択性透光部を構成している請求項2記載の半透過型表示装置。
  4.  前記波長選択性透光部には、緑色の波長領域の光を選択的に透過する緑色選択性透光部が少なくとも含まれており、
     前記緑色選択性透光部は、前記開口部が選択的に形成される前記透過領域重畳部を有する前記短波長選択性透光部を構成している請求項3記載の半透過型表示装置。
  5.  前記波長選択性透光部には、相対的に長波長側の波長領域の光を選択的に透過する長波長選択性透光部と、相対的に短波長側の波長領域の光を選択的に透過する短波長選択性透光部と、が含まれており、
     前記長波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部及び前記短波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部には、それぞれ前記開口部が設けられている請求項1記載の半透過型表示装置。
  6.  前記長波長選択性透光部及び前記短波長選択性透光部は、それぞれの前記開口部の開口面積が等しくなるものとされる請求項5記載の半透過型表示装置。
  7.  前記短波長選択性透光部は、前記透過領域重畳部における前記開口部の開口面積が、前記長波長選択性透光部を構成する前記透過領域重畳部における前記開口部の開口面積よりも大きなものとされる請求項5記載の半透過型表示装置。
  8.  前記波長選択性透光部は、少なくともその外周端部分の全周にわたって前記開口部が形成された構成とされる請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の半透過型表示装置。
  9.  前記波長選択性透光部は、前記透過領域に含まれ且つ隣り合う前記反射電極の間の領域の全域にわたって前記開口部が形成された構成とされる請求項8記載の半透過型表示装置。
  10.  前記波長選択性透光部は、前記透過領域に含まれ且つ隣り合う前記反射電極の間の領域における外周側部分の全周にわたって前記開口部が形成された構成とされる請求項8記載の半透過型表示装置。
  11.  前記反射電極は、互いに離間する形で平面配置される一対の主反射部と、一対の前記主反射部の間を繋ぐとともに前記主反射部に比べて幅狭な繋ぎ反射部と、から構成されており、
     前記透過領域重畳部には、一対の前記主反射部の間の領域で且つ前記繋ぎ反射部とは非重畳とされる繋ぎ反射部非重畳領域が含まれており、
     前記繋ぎ反射部非重畳領域には、前記開口部が形成されている請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の半透過型表示装置。
  12.  少なくとも前記反射電極が設けられる第1基板と、
     少なくとも前記波長選択性透光部が設けられるとともに前記第1基板との間に間隔を空けて対向配置される第2基板と、
     前記第1基板と前記第2基板との間に介在するとともに、前記透過領域と、前記反射電極が配される反射領域と、で同等の厚みとされる液晶層と、を備えている請求項1から請求項11のいずれか1項に記載の半透過型表示装置。
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